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质子交换膜燃料电池低载Pt膜电极组件制备工艺研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 燃料电池发展概况第14-15页
    1.2 燃料电池的分类第15页
    1.3 质子交换膜燃料电池第15-19页
        1.3.1 质子交换膜燃料电池的特点第15-16页
        1.3.2 质子交换膜燃料电池的结构及原理第16-18页
        1.3.3 质子交换膜燃料电池发展简史第18-19页
    1.4 质子交换膜燃料电池第19-22页
        1.4.1 膜电极的结构第19-20页
        1.4.2 质子交换膜第20-21页
        1.4.3 催化层第21-22页
        1.4.4 扩散层第22页
    1.5 膜电极的制备方法第22-23页
        1.5.1 气体扩散电极方法(GDE)第22-23页
        1.5.2 催化剂覆载膜方法(CCM)第23页
    1.6 低载铂膜电极研究概况第23-25页
        1.6.1 低载铂膜电极的国内外研究进展第23-24页
        1.6.2 低载铂膜电极面临的挑战和展望第24-25页
    1.7 阳极电催化剂材料的研究进展第25-29页
        1.7.1 碳化钨概述第26-29页
    1.8 本论文的研究内容及意义第29-30页
第二章 实验部分第30-36页
    2.1 实验主要仪器及材料试剂第30-31页
    2.2 实验仪器设备第31页
    2.3 膜电极的制备第31-32页
        2.3.1 Nafion膜的处理第31-32页
        2.3.2 催化层的制备第32页
        2.3.3 膜电极的热压第32页
    2.4 阳极催化剂的物理测试与表征第32-33页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)第32-33页
        2.4.2 扫描电镜分析(SEM)第33页
        2.4.3 透射电镜分析(TEM)第33页
    2.5 阳极催化剂的电化学性能测试第33-34页
        2.5.1 工作电极的制备第33页
        2.5.2 三电极体系第33页
        2.5.3 电解液第33-34页
        2.5.4 其他第34页
    2.6 膜电极性能测试第34-36页
        2.6.1 单体电池的组装第34页
        2.6.2 膜电极性能评价第34-36页
第三章 低载铂膜电极制备工艺的研究第36-51页
    3.1 膜电极热压工艺研究第36-44页
        3.1.1 热压温度对膜电极性能的影响第37-39页
        3.1.2 热压压力对膜电极性能的影响第39-42页
        3.1.3 热压时间对膜电极性能的影响第42-44页
    3.2 活化工艺对膜电极性能的影响第44-49页
        3.2.1 活化方式对电极的影响第45-47页
            3.2.1.1 活化方式对电极结构的影响第45-46页
            3.2.1.2 活化方式对电极性能的影响第46-47页
        3.2.2 活化温度对膜电极性能的影响第47-48页
        3.2.3 活化时间对膜电极性能的影响第48-49页
    3.3 本章小结第49-51页
第四章 膜电极催化层的制备研究第51-65页
    4.1 前言第51-52页
    4.2 超声喷涂工艺参数研究第52-54页
    4.3 不同喷涂方法的重复性及催化剂利用率研究第54-60页
        4.3.1 膜电极催化层涂装方法对膜电极结构的影响第57-58页
        4.3.2 膜电极催化层的涂装方法不同对膜电极性能的影响第58-60页
    4.4 催化剂浆料不同对膜电极性能影响第60-63页
        4.4.1 Nafion含量不同对膜电极性能的影响第60-62页
        4.4.2 催化层中Pt载量不同对膜电极性能的影响第62-63页
    4.5 本章小结第63-65页
第五章 阳极催化剂的制备及其性能表征第65-80页
    5.1 前言第65-66页
    5.2 阳极催化剂的制备第66-68页
        5.2.1 形貌可控的Pt-WC催化剂的制备第66页
        5.2.2 以介孔碳作载体制备Pt-WC/C催化剂第66-67页
        5.2.3 以石墨烯做载体制备Pt-WC/rGO催化剂第67-68页
    5.3 Pt-WC催化剂的物性表征及其性能测试第68-72页
        5.3.1 Pt-WC催化剂的物性表征第68-71页
        5.3.2 Pt-WC催化剂的电化学测试第71-72页
    5.4 Pt-WC/C催化剂的物理表征和电化学测试第72-75页
        5.4.1 Pt-WC/C催化剂的物理表征第72-74页
        5.4.2 Pt-WC/C催化剂的电化学测试第74-75页
    5.5 Pt-WC/rGO催化剂的物理表征和电化学测试第75-78页
        5.5.1 Pt-WC/rGO催化剂的物理表征第75-77页
        5.5.2 Pt-WC/rGO催化剂的电化学性能测试第77-78页
    5.6 阳极催化剂在单电池中的性能测试第78-79页
    5.7 本章小结第79-80页
第六章 总结与展望第80-82页
    6.1 总结第80-81页
    6.2 展望第81-82页
参考文献第82-92页
个人简历第92-94页
致谢第94页

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