【摘 要】
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本论文以掺杂CeO_2基电解质为主要研究对象,制备了CeO_2基电解质复合BaCeO3基电解质材料,探索提高CeO_2基电解质电导率的方法,最终提高固体氧化物燃料电池(SOFC)的整体性能。采用甘氨酸-硝酸盐法制备了Ce_(0.85)Sm_(0.15)O_(1.925)(SDC)和Ce_(0.9)Gd_(0.1)O_(1.95)(GDC)电解质材料,以及采用溶胶凝胶法制备的Y掺杂BaCeO_3(B
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本论文以掺杂CeO_2基电解质为主要研究对象,制备了CeO_2基电解质复合BaCeO3基电解质材料,探索提高CeO_2基电解质电导率的方法,最终提高固体氧化物燃料电池(SOFC)的整体性能。采用甘氨酸-硝酸盐法制备了Ce_(0.85)Sm_(0.15)O_(1.925)(SDC)和Ce_(0.9)Gd_(0.1)O_(1.95)(GDC)电解质材料,以及采用溶胶凝胶法制备的Y掺杂BaCeO_3(BCY)电解质材料BaCe_(0.83)Y_(0.17)O_(3-δ)(BCY),分别用SDC、G
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在我国“节能减排”的大形势下,电力行业也提出了“节能、环保、高效”的发展目标。在未来较长一段时间内,我国的发电主体仍将是火力发电,因此应特别注重其燃煤锅炉效率的提高。这不仅可以降低电厂煤耗率,减少因煤燃烧带来的环境破坏,并且在提高经济效益的同时,社会效益巨大。而排烟温度又是影响锅炉效率的重要指标。本文以吉林省某电厂两台350MW的锅炉机组为研究对象。首先分析了造成其排烟温度过高的原因,从运行结构、
近年来,随着可再生能源的大力发展,分布式发电单元已逐渐渗透入电力系统。然而受其自身缺陷的限制,使得分布式发电很难在电网中得到大面积应用。为解决这个难题,微网的概念孕育而生。微网作为一种新型电网结构,充分发掘各类发电单元和储能的潜能,解决了分布式电源的并网难题,实现了需求侧管理及能源利用效率的最大化。但由于微网具有潮流双向性和短路容量小的特点,使得传统配电网保护不再适用于微网,因此亟待提出考虑微网特
高压放电是造成电力设备绝缘恶化的主要原因,根据统计,目前在所有电力系统的事故中,绝缘事故占第二位,事故影响范围广,停电时间长、经济损失巨大,直接威胁着电力系统的安全稳定运行。因此,对电力设备放电进行检测有着非常重要的现实意义。传统的检测设备放电的方法一般都用电测法,电测法存在着容易受到工作现场强电磁干扰影响,灵敏度不高的问题。本文在分析国内外大量关于高压放电检测技术的文献的基础上,提出了通过检测放
本文首先介绍目前次同步谐振问题的研究现状,分别对次同步谐振产生的机理,分析方法和抑制措施进行了讨论。以上都电厂出现的次同步谐振问题为研究对象,针对可能出现的不同情况进行大量的仿真和分析。在一二期工程上应用“SEDC+TSR”方案能够对次同步谐振进行有效的抑制,但在即将投入使用的三期机组上,由于SEDC的容量受到限制将面临新的问题,所以研究在发电机机端增设GTSDC来抑制可能出现的SSR问题。基于此
随着经济和社会的飞速发展,能源可持续供应问题和环保问题受到更为广泛的关注,大规模风力发电替代火力发电能够有效减少化石能源的消耗、避免火力发电产生的温室气体和污染物排放,而成为一种重要的替代能源。由于风电机组输出功率取决于自然风速,具有不确定性、波动性和不完全可控性,因此当风电接入容量超过一定比例时,风电功率波动会对所接入电网的安全经济运行产生不利影响。特别是对于以火电调峰为主的电网,风电功率增加将
铁磁性材料在国民经济建设中大量使用,是主要的建设和生产材料,铁磁性材料质量的好与坏直接关系着国家经济的发展,甚至关系到人民财产和人身安全等诸多实际问题。而对铁磁性材料内部受力的监测问题研究就显得尤为重要。近些年来对铁磁性材料残余应力的测量发展迅速,有多达十几种的测量方法,总的来说分为有损检测和无损检测,顾名思义有损测量是先要对铁磁性材料破坏,然后检测残余应力。这种方法最原始,但是有很大的局限性,因
混沌是指在确定非线性系统中,不需要附加任何随机行为亦可出现类随机状态的过程行为,而且系统的动力学行为呈现一种局部不稳定和整体稳定混合特性。其基本特征之一就是系统对初始条件的敏感依赖性。当初始条件发生微小的变化时系统会随时间的演化而发生指数性增长。本文主要完成以下三个方面。首先介绍了混沌的发展历程,混沌电路非线性动力学问题以及在保密通信的应用前景。并给出了有关混沌的基本理论,混沌的本质特征及其识别方
采用超磁致伸缩材料(Giant Magnetostrictive Material, GMM)制作的稀土超磁致伸缩微驱动器(Giant Magnetostrictive Actuator, GMA)具有大应变、高精度、强力以及响应速度快、可靠性高等优势,迅速成为微驱动领域的研究热点。目前已有GMA在精密流体传输与控制、精密加工、精密蠕动机构、声纳、振动抑制等领域的应用研究报道。研究表明:执行器输出
超微电极由于其优良的电化学特性和超小的尺寸,可实现高时间分辨及高空间分辨实时监测单细胞、单囊泡释放及突触间隙化学信号分子传导,自引入到电化学和电分析化学领域后引起了电分析化学前所未有的发展。本论文制备微电极具有操作简单、响应灵敏度高、选择性和稳定性好等优点,对其进行相应修饰后可应用于多巴胺和过氧化氢的测定。论文分为五章:第一章是文献综述,首先对过氧化氢和多巴胺的研究进展进行了介绍,其次介绍了超微电
电化学超级电容器由于其具有较高功率密度和良好的循环寿命,已经受到研究者们的广泛关注。但是,作为一种新型的储能器件,目前也面临着一些挑战,为了解决能量密度低的问题,很多的研究者开始致力于复合材料的发展,以期实现电极材料的成本和高性能之间的合理平衡。本论文中主要研究了一步水热合成法制备泡沫镍基氧化镍/碳复合材料、泡沫镍基二氧化锰/碳复合电极材料;并且采用水热法与电化学沉积法相结合的方法制备泡沫镍基二氧