低温固体氧化物燃料电池作者:毛宗强,王诚 编出版时间:2013年内容简介 固体氧化物燃料电池是一种将化石燃料中的化学能通过电极反应直接转换为电能的电化学装置,是目前最有前景的分布式电源之一。低温固体氧化物燃料电池具有燃料适应性强、固体电解质稳定性好、功率密度高、环境友好无污染、尺寸和发电功率可灵活缩放、可实现热电联供等优点,克服了传统高温固体氧化物燃料电池在材料选择、电池制备和电站维护方面的困难,是目前燃料电池的发展趋势。毛宗强、王诚编著的《低温固体氧化物燃料电池》共分7章,介绍了低温固体氧化物燃料电池的历史和发展,以及低温固体氧化物燃料电池的电解质材料、阴极材料、阳极材料、连接体材料、单体及电池堆设计,使读者可以了解低温固体氧化,物燃料电池的新材料、新概念、新技术和新理论。《低温固体氧化物燃料电池》可供相关高等院校和科研单位从事氢能和燃料电池研究的人员阅读。目录第1章 固体氧化物燃料电池概论1.1 燃料电池原理1.1.1 燃料电池简史1.1.2 燃料电池热力学1.1.3 燃料电池特点1.1.4 燃料电池分类1.2 固体氧化物燃料电池1.2.1 固体氧化物燃料电池简史1.2.2 高温固体氧化物燃料电池1.2.3 低温固体氧化物燃料电池1.3 中温固体氧化物燃料电池关键材料概述1.3.1 中温固体电解质材料1.3.2 中温燃料电池的电极材料1.4 固体氧化物电池发展趋势1.4.1 降低操作温度是固体氧化物燃料电池的发展趋势1.4.2 采用方便的碳氢燃料1.4.3 新结构平板低温固体氧化物燃料电池1.4.4 微管式低温固体氧化物燃料电池1.4.5 单室结构低温固体氧化物燃料电池1.4.6 新材料开发1.4.7 低温固体氧化物燃料电池公司简介1.4.8 结语参考文献第2章 低温固体氧化物燃料电池电解质材料2.1 低温固体氧化物燃料电池电解质材料基本要求2.2 低温固体氧化物燃料电池电解质薄膜化技术2.2.1 陶瓷粉末法2.2.2 化学法2.2.3 物理法2.3 掺杂氧化铈电解质材料2.3.1 缺陷结构2.3.2 氧离子迁移2.3.3 氧离子电导率2.4 掺杂镓酸镧电解质材料2.4.1 晶格结构2.4.2 缺陷化学和氧离子电导2.4.3 掺杂离子种类和掺杂量对电导率的影响2.4.4 化学相容性2.4.5 单电池性能2.5 质子导体电解质材料2.5.1 质子导体结构及传导机制2.5.2 常见的质子导体氧化物2.5.3 质子导体固体氧化物燃料电池2.6 复合电解质材料2.6.1 掺杂氧化铈-碳酸盐复合电解质材料2.6.2 掺杂氧化铈-碳酸盐复合电解质的离子传导机制2.6.3 掺杂氧化铈-碳酸盐复合电解质燃料电池2.6.4 卤化物-氧化物复合电解质2.6.5 硫酸盐基复合电解质参考文献第3章 低温固体氧化物燃料电池阴极材料3.1 低温固体氧化物燃料电池阴极材料基本要求3.2 低温固体氧化物燃料电池阴极材料发展现状3.2.1 钙钛矿阴极3.2.2 其他中温固体氧化物燃料电池阴极材料参考文献第4章 低温固体氧化物燃料电池阳极材料4.1 低温固体氧化物燃料电池阳极材料基本要求4.2 低温固体氧化物燃料电池阳极材料发展现状4.2.1 金属阳极4.2.2 氧化物阳极4.3 金属阳极材料4.4 氧化物阳极材料4.4.1 钆掺杂氧化铈电解质基金属陶瓷阳极4.4.2 钐掺杂氧化铈电解质基金属陶瓷阳极4.4.3 锶和镁掺杂的镓酸镧电解质基金属陶瓷阳极4.4.4 质子导体电解质基金属陶瓷阳极4.4.5 氧化铈-碳酸盐电解质基氧化物阳极4.4.6 其他氧化物阳极参考文献第5章 固体氧化物燃料电池密封材料5.1 固体氧化物燃料电池密封材料的概述及基本要求5.1.1 固体氧化物燃料电池密封材料概述5.1.2 固体氧化物燃料电池密封材料的基本要求5.2 固体氧化物燃料电池密封材料的分类5.3 固体氧化物燃料电池密封材料的性能测试评估方法5.3.1 基本性质5.3.2 气密性5.3.3 长期稳定性5.3.4 相容性5.4 固体氧化物燃料电池密封材料的研究现状5.4.1 玻璃和玻璃陶瓷密封材料5.4.2 金属密封材料5.4.3 云母密封材料5.4.4 其他密封材料5.5 固体氧化物燃料电池密封材料与技术的发展趋势参考文献第6章 低温固体氧化物燃料电池单体及电池堆6.1 固体氧化物燃料电池堆和系统6.1.1 发达国家固体氧化物燃料电池堆和系统的发展概况6.1.2 我国固体氧化物燃料电池堆和系统的发展概况6.2 低温固体氧化物燃料电池极化现象6.2.1 欧姆极化6.2.2 浓差极化6.2.3 活化极化6.2.4 低温固体氧化物燃料电池的阴极极化6.2.5 低温固体氧化物燃料电池的阳极极化6.3 低温固体氧化物燃料电池效率6.4 低温固体氧化物燃料电池堆的类型6.5 管状电池堆设计6.5.1 管式固体氧化物燃料电池堆的国内外发展现状和趋势6.5.2 管式固体氧化物燃料电池堆的发展状况6.5.3 管式固体氧化物燃料电池堆的制造技术6.5.4 管式固体氧化物燃料电池堆的结构6.6 平板式电池堆设计6.6.1 国内外发展现状、趋势6.6.2 单电池结构6.6.3 连接体材料6.6.4 封接材料6.6.5 平板式固体氧化物燃料电池堆国内外进展参考文献第7章 低温固体氧化物燃料电池的应用7.1 固体氧化物燃料电池的低温化7.1.1 高温固体氧化物燃料电池的优缺点7.1.2 固体氧化物燃料电池低温化的优点7.1.3 低温固体氧化物燃料电池的应用7.2 低温固体氧化物燃料电池分布式电站应用7.2.1 日本家用固体氧化物燃料电池热电联供系统7.2.2 其他国家和地区固体氧化物燃料电池热电联供系统的发展7.2.3 热电联供系统发展趋势7.3 低温固体氧化物燃料电池在交通中的应用7.3.1 电动汽车发动机7.3.2 汽车辅助电源7.4 低温固体氧化物燃料电池小型电源应用7.5 低温固体氧化物燃料电池应用展望参考文献 上一篇: 非真空法制备薄膜太阳能电池 下一篇: 高性能染料敏化太阳能电池的构筑及其光生电子传输特性