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质子交换膜燃料电池金属双极板表面制备纳米晶Zr基涂层

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
缩略词第14-15页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 燃料电池的特点第15-16页
    1.2 燃料电池的类型第16-17页
    1.3 质子交换膜燃料电池第17-21页
        1.3.1 质子交换膜燃料电池的组成第17-19页
        1.3.2 质子交换膜燃料电池的工作原理第19-20页
        1.3.3 质子交换膜燃料电池的发展现状第20-21页
    1.4 质子交换膜燃料电池中的双极板第21-26页
        1.4.1 双极板所处的环境第21-22页
        1.4.2 双极板的特点第22页
        1.4.3 双极板材料的性能标准(USA DOE target)第22-23页
        1.4.4 双极板材料简介第23-26页
    1.5 双阴极等离子溅射沉积技术第26-29页
        1.5.1 双阴极等离子溅射沉积技术的基本原理第26-27页
        1.5.2 双阴极等离子溅射沉积技术的特点第27-28页
        1.5.3 双阴极等离子溅射沉积技术的发展现状第28-29页
    1.6 课题的提出第29页
    1.7 课题的研究内容第29-30页
    1.8 课题的研究意义第30-31页
第二章 实验材料及实验方法第31-41页
    2.1 实验材料第31-32页
    2.2 涂层制备第32页
    2.3 实验及分析设备第32-34页
    2.4 微观组织结构表征第34-35页
        2.4.1 物相分析第34页
        2.4.2 表面形貌与横断面观察第34-35页
        2.4.3 化学成分分析第35页
    2.5 力学性能测试第35-36页
        2.5.1 结合力测试第35-36页
        2.5.2 纳米压入测试第36页
    2.6 电化学性能测试第36-38页
        2.6.1 模拟质子交换膜燃料电池环境第36-37页
        2.6.2 电化学测试装置第37页
        2.6.3 电化学测试方法第37-38页
    2.7 接触角测量第38-39页
    2.8 接触电阻测试第39-41页
第三章 制备有纳米晶Zr基涂层的Ti-6A1-4V合金双极板在模拟PEMFC环境中的性能研究第41-76页
    3.1 本章概要第41-42页
    3.2 Ti-6A1-4V合金表面所制备涂层的物相及微观组织分析第42-49页
        3.2.1 所制备涂层的表面SEM形貌第42页
        3.2.2 所制备涂层的XRD分析第42-45页
        3.2.3 纳米晶Zr基涂层的横截面SEM及EDX分析第45-47页
        3.2.4 纳米晶Zr基涂层的TEM分析第47-49页
    3.3 Ti-6A1-4V合金表面纳米晶Zr基涂层的力学行为分析第49-51页
        3.3.1 纳米晶Zr基涂层的结合力分析第49-50页
        3.3.2 纳米晶Zr基涂层的纳米压入分析第50-51页
    3.4 模拟质子交换膜燃料电池环境中双极板的耐腐蚀性能分析第51-64页
        3.4.1 动电位极化曲线测试第52-53页
        3.4.2 恒电位极化曲线测试第53-54页
        3.4.3 腐蚀形貌观察第54-56页
        3.4.4 开路电位-时间曲线测试第56-57页
        3.4.5 电化学阻抗谱测试第57-61页
        3.4.6 纳米晶Zr基涂层的钝化膜成分分析第61-64页
    3.5 温度对 0.5 mol?L-1 H2SO4+2 mg?L-1 HF溶液中钛合金双极板耐腐蚀性能的影响第64-71页
        3.5.1 不同温度下的开路电位-时间曲线测试第64-66页
        3.5.2 不同温度下的电化学阻抗谱测试第66-69页
        3.5.3 不同温度下的动电位极化曲线测试第69-71页
    3.6 接触角测量第71-72页
    3.7 接触电阻的测量第72-74页
    3.8 本章小结第74-76页
第四章 制备有纳米晶Zr基涂层的316不锈钢双极板在模拟PEMFC环境中的性能研究第76-104页
    4.1 本章概要第76-77页
    4.2 316不锈钢表面所制备涂层的物相及微观组织分析第77-83页
        4.2.1 所制备涂层的表面SEM形貌第77页
        4.2.2 所制备涂层的XRD分析第77-79页
        4.2.3 纳米晶Zr基涂层的横截面SEM及EDX分析第79-81页
        4.2.4 纳米晶Zr基涂层的TEM分析第81-83页
    4.3 316不锈钢表面纳米晶Zr基涂层的力学性能第83-85页
        4.3.1 纳米晶Zr基涂层的结合力分析第83-84页
        4.3.2 纳米晶Zr基涂层的纳米压入分析第84-85页
    4.4 模拟质子交换膜燃料电池环境中双极板的耐腐蚀性能第85-94页
        4.4.1 动电位极化曲线测试第85-87页
        4.4.2 恒电位极化曲线测试第87-88页
        4.4.3 腐蚀表面SEM形貌观察第88-90页
        4.4.4 开路电位-时间曲线测试第90-91页
        4.4.5 电化学阻抗谱测试第91-94页
    4.5 温度对 0.5 mol?L-1 H2SO4+2 mg?L-1 HF溶液中不锈钢双极板耐蚀性的影响第94-101页
        4.5.1 不同温度下的开路电位-时间曲线测试第94-96页
        4.5.2 不同温度下的电化学阻抗谱测试第96-99页
        4.5.3 不同温度下的动电位极化曲线测试第99-101页
    4.6 接触角测量第101-102页
    4.7 接触电阻的测量第102-103页
    4.8 本章小结第103-104页
第五章 总结与展望第104-107页
    5.1 总结第104-105页
    5.2 展望第105-107页
参考文献第107-119页
致谢第119-120页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第120页

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