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PTFE增强的PFSA和SMMT/SPSU-BP复合膜制备与燃料电池性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-11页
TABLE OF CONTENTS第11-14页
图目录第14-17页
表目录第17-18页
主要符号表第18-19页
1 绪论第19-46页
    1.1 质子交换膜燃料电池技术简介第20-22页
    1.2 质子交换膜燃料电池的关键材料和部件第22-26页
        1.2.1 催化剂及电极第23页
        1.2.2 双极板第23-24页
        1.2.3 质子交换膜第24-26页
    1.3 质子交换膜的研究现状第26-44页
        1.3.1 全氟磺酸质子交换膜第26-29页
        1.3.2 全氟磺酸质子交换膜的改进第29-36页
        1.3.3 非氟磺酸质子交换膜第36-41页
        1.3.4 非氟磺酸质子交换膜的改进第41-44页
    1.4 本文主要研究思路与内容第44-46页
2 喷涂法制备PFSA-PTFE复合膜及其性能研究第46-65页
    2.1 实验部分第46-52页
        2.1.1 材料和设备第46-47页
        2.1.2 PFSA/PTFE复合膜的制备第47-48页
        2.1.3 复合膜的形态表征第48-49页
        2.1.4 复合膜的性能表征第49-52页
    2.2 结果与讨论第52-63页
        2.2.1 SPCM复合膜的微观形态第52-54页
        2.2.2 SPCM复合膜的聚集态结构第54-57页
        2.2.3 SPCM复合膜的机械性能第57-60页
        2.2.4 SPCM复合膜的电导率第60-62页
        2.2.5 SPCM复合膜的气体渗透性第62-63页
    2.3 本章小结第63-65页
3 喷涂法制备PFSA-PTFE复合膜的燃料电池应用特性研究第65-95页
    3.1 实验部分第65-71页
        3.1.1 材料和部件第65-67页
        3.1.2 燃料电池测试平台第67-68页
        3.1.3 燃料电池性能测试方法第68-69页
        3.1.4 干-湿循环条件下复合膜的机械稳定性测试第69页
        3.1.5 开路条件下复合膜的化学稳定性测试第69-70页
        3.1.6 动态工况下复合膜PEMFC的稳定性考核第70-71页
    3.2 结果与讨论第71-93页
        3.2.1 膜厚度对电池性能的影响第71-74页
        3.2.2 电池的欧姆极化性能第74-76页
        3.2.3 SPCM复合膜在PEMFC中的机械稳定性第76-80页
        3.2.4 SPCM复合膜在PEMFC中的化学稳定性第80-83页
        3.2.5 动态工况下SPCM复合膜PEMFC的稳定性第83-90页
        3.2.6 SPCM复合膜的PEMFC电池组性能第90-93页
    3.3 本章小结第93-95页
4 喷涂法制备CeO_2-PFSA/PTFE复合膜的结构和性能研究第95-108页
    4.1 实验部分第96-99页
        4.1.1 材料和设备第96页
        4.1.2 CeO_2-PFSA/PTFE复合膜的制备第96-97页
        4.1.3 复合膜的结构表征第97页
        4.1.4 复合膜的物化性能表征第97-98页
        4.1.5 复合膜的化学稳定性表征第98-99页
        4.1.6 复合膜的燃料电池性能实验第99页
    4.2 结果与讨论第99-107页
        4.2.1 喷涂法CeO_2-PFSA/PTFE复合膜的研制及表征第99-102页
        4.2.2 CeO_2-PFSA/PTFE复合膜的抗氧化性能第102-105页
        4.2.3 CeO_2-PFSA/PTFE复合膜的物化性能第105页
        4.2.4 CeO_2-PFSA/PTFE复合膜的PEMFC性能第105-107页
    4.3 本章小结第107-108页
5 PTFE增强蒙脱土改性磺化聚联苯醚砜复合质子交换膜的研究第108-126页
    5.1 实验部分第108-112页
        5.1.1 材料和设备第108-109页
        5.1.2 膜材料的合成第109-110页
        5.1.3 膜的制备第110页
        5.1.4 红外光谱分析第110-111页
        5.1.5 XRD表征第111页
        5.1.6 形貌表征第111页
        5.1.7 热稳定性表征第111页
        5.1.8 电导率测试第111页
        5.1.9 物化性能表征第111-112页
        5.1.10 燃料电池性能实验第112页
    5.2 结果与讨论第112-125页
        5.2.1 改性蒙脱土的结构表征第112-114页
        5.2.2 SMMT/SPSU-BP复合膜的结构分析第114-115页
        5.2.3 SMMT及SMMT/SPSU-BP的热稳定性第115-117页
        5.2.4 复合膜的电导率第117-118页
        5.2.5 复合膜的水合性能第118-120页
        5.2.6 复合膜的机械性能第120-123页
        5.2.7 复合膜的燃料电池性能第123-125页
    5.3 本章小结第125-126页
6 结论与展望第126-129页
    6.1 结论第126-127页
    6.2 创新点摘要第127-128页
    6.3 展望第128-129页
参考文献第129-141页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第141-143页
致谢第143-144页
作者简介第144-145页

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