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聚磷酸铵基质子电解质

致谢第1-6页
摘要第6-9页
ABSTRACT第9-13页
目录第13-16页
第一章 绪论第16-51页
   ·燃料电池简介第16-21页
     ·燃料电池的分类第16-18页
     ·燃料电池的工作原理第18-20页
     ·燃料电池理论电动势第20-21页
   ·燃料电池面临的主要问题暨开发中温燃料电池的意义第21-27页
     ·质子交换膜燃料电池第21-23页
       ·简介第21页
       ·主要问题第21-23页
     ·高温固体氧化物燃料电池第23-26页
       ·简介第23-24页
       ·主要问题第24-26页
     ·开发中温(150~400℃)固态燃料电池的意义第26-27页
   ·中温燃料电池电解质材料研究现状第27-39页
     ·聚合物电解质膜的改性第28-29页
       ·磺化法第29页
       ·酸基络合法第29页
       ·有机/无机杂化法第29页
     ·中温氧离子导体第29-32页
       ·掺杂 CeO_2(DCO)第30-31页
       ·氧化物—无机盐复合电解质第31-32页
     ·新型的中温固态电解质的探索第32-39页
       ·MHXO_4,M_3H(XO_4)_2系列电解质第32-33页
       ·磷酸二氢铯电解质第33-37页
       ·AM_2O_7系列电解质第37-39页
   ·中温燃料电池的电极材料第39-41页
 本论文的立意和研究目标第41-43页
 本章参考文献第43-51页
第二章 6NH_4PO_3-(NH_4)_2SiP_4O_(13)中温质子电解质第51-69页
   ·概述第51-53页
   ·实验第53-55页
     ·材料的合成第53-54页
     ·电极的制备第54页
     ·测试装置第54-55页
     ·表征方法第55页
   ·结果与讨论第55-67页
     ·电解质的结构第55-57页
     ·热稳定性第57-58页
     ·复合电解质的电导率第58-59页
     ·复合电解质的质子迁移数第59-61页
     ·燃料电池性能第61-67页
       ·燃料电池可逆电动势的计算第61-63页
       ·6NH_4PO_3-(NH_4)_2SiP_4O_(13)的燃料电池性能第63-67页
 本章小结第67-68页
 本章参考文献第68-69页
第三章 NH_4PO_3-(NH_4)_2Mn(PO_3)_4复合电解质第69-85页
   ·概述第69-71页
   ·实验第71页
   ·结果与讨论第71-82页
     ·(NH4)_2Mn(PO_3)_4的热稳定性第71-73页
     ·复合电解质的结构第73-75页
     ·NH_4PO_3-(NH_4)_2Mn(PO_3)_4复合电解质的电导率第75-78页
     ·2NH_4PO_3-(NH_4)_2Mn(PO_3)_4的质子迁移数第78页
     ·电池性能第78-79页
     ·电解质与 R/C催化剂的化学匹配性第79-82页
 本章小结第82-84页
 本章参考文献第84-85页
第四章 聚磷酸铵基复合导体的质子传导机理第85-116页
   ·概述第85-96页
     ·质子导电的机理第85-89页
       ·类液迁移第86页
       ·重新取向所形成的质子跃迁第86页
       ·多元子离子迁移第86-87页
       ·质子的间隙迁移第87-89页
     ·质子导体材料第89-92页
       ·具有氢键的质子导体第89-90页
       ·无氢键的质子导体第90-92页
     ·固体表面的吸附第92-96页
       ·吸附的定义第92页
       ·物理吸附和化学吸附第92-93页
       ·吸附等温线第93-94页
       ·Langmuir等温式第94-95页
       ·B.E.T等温式第95页
       ·Freundlich等温式第95-96页
       ·Temkin等温式第96页
   ·实验方法第96-97页
   ·结果与讨论第97-109页
     ·水分压对电导率的影响第97-99页
     ·水分压对电导活化能的影响第99-103页
     ·水分压对Arrhenius公式中指前因子的影响第103-109页
 本章小结第109-111页
 本章参考文献第111-116页
攻读学位期间发表及待发表的学术论文目录第116-117页
攻读学位期间的会议口头报告目录第117页

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