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质子交换膜燃料电池用微孔层的研究

第一章 文献综述第1-20页
 1.1 引言第7-8页
 1.2 质子交换膜燃料电池的工作原理第8-9页
 1.3 燃料电池的水管理第9-11页
 1.4 质子交换膜燃料电池用气体扩散层第11-12页
 1.5 燃料电池用微孔层第12-18页
  1.5.1 水传送机理第13-14页
  1.5.2 微孔层的研究现状第14-16页
   1.5.2.1 导电碳黑的载量第15页
   1.5.2.2 PTFE的含量第15页
   1.5.2.3 孔结构第15-16页
  1.5.3 微孔层研究中存在的问题第16页
  1.5.4 微孔层最佳物理参数的理论模拟第16-18页
 1.6 本论文的选题的目的和要解决的问题第18-20页
第二章 微孔层中PTFE含量对质子交换膜燃料电池性能的影响第20-33页
 2.1 实验部分第21-24页
  2.1.1 热处理温度的确定第21页
  2.1.2 微孔层的制备第21-23页
  2.1.3 微孔层的性能研究第23-24页
 2.2 结果与讨论第24-32页
  2.2.1 热处理温度的确定第24-25页
  2.2.2 不同 PTFE含量微孔层的接触角第25页
  2.2.3 单电池的 V-I图第25-27页
  2.2.4 微孔层的显微结构分析第27-28页
  2.2.5 孔结构分析第28-32页
 2.3 本章小结第32-33页
第三章 微孔层中成孔剂对质子交换膜燃料电池性能的影响第33-41页
 3.1 实验部分第33-34页
  3.1.1 微孔层的制备第33-34页
  3.1.2 微孔层的性能研究第34页
 3.2 结果与讨论第34-40页
  3.2.1 不同NH_4CL微孔层的接触角第34-35页
  3.2.2 微孔层的显微结构分析第35-36页
  3.2.3 单电池的V-I图第36-38页
  3.2.4 孔结构分析第38-40页
 3.3 本章小结第40-41页
第四章 微孔层的孔形结构与排水关系的理论探讨第41-45页
 4.1 微孔层排水的理论依据第41-43页
  4.1.1 水在多孔介质中的状态第41-42页
  4.1.2 水饱和度第42页
  4.1.3 微孔层中水的转移第42-43页
 4.2 微孔层中孔形与排水关系第43-44页
 4.3 本章小结第44-45页
第五章 微孔层中孔形结构对质子交换膜燃料电池性能的影响第45-53页
 5.1 实验部分第45-47页
  5.1.1 梯度微孔层的制备第45-46页
  5.1.2 梯度微孔层性能的研究第46-47页
 5.2 结果与讨论第47-52页
  5.2.1 梯度微孔层的接触角第47页
  5.2.2 单电池的V-I图第47-49页
  5.2.3 梯度微孔层的显微结构分析第49-50页
  5.2.4 孔结构分析第50-52页
 5.3 本章小结第52-53页
第六章 EIS对 PEMFC静态内阻的测量的研究第53-60页
 6.1 实验部分第53-55页
 6.2 结果与讨论第55-59页
  6.2.1 电化学阻抗谱测量的理论分析第55页
  6.2.2 压力与燃料电池内阻的关系第55-56页
  6.2.3 微孔层中PTFE含量与燃料电池内阻的关系第56-57页
  6.2.4 微孔层中成孔剂的含量与燃料电池内阻的关系第57-58页
  6.2.5 微孔层孔形结构与燃料电池内阻的关系第58-59页
 6.3 本章小结第59-60页
第七章 结论和展望第60-62页
 7.1 主要结论第60-61页
 7.2 今后进一步工作第61-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-67页
攻读硕士期间发表的论文第67页

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