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质子交换膜燃料电池膜电极的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第1章 绪论第14-33页
   ·研究目的第14-15页
   ·质子交换膜燃料电池的基本原理第15-22页
     ·质子交换膜燃料电池反应第15-17页
     ·质子交换膜燃料电池热力学第17-19页
     ·质子交换膜燃料电池动力学第19-22页
   ·质子交换膜燃料电池简介第22-24页
     ·燃料电池的历史第22-23页
     ·PEMFC 的发展过程第23-24页
   ·膜电极三合一组件第24-29页
     ·MEA 的基本结构第24-26页
     ·气体扩散电极第26-28页
     ·催化电极膜第28-29页
   ·质子交换膜燃料电池电极的制备第29-32页
     ·干法制备电极第29-31页
     ·湿法制备电极第31-32页
   ·课题来源及主要研究内容第32-33页
第2章 实验材料与实验方法第33-46页
   ·实验材料和设备第33-37页
     ·MEA 制备材料第33-35页
     ·MEA 实验设备第35-37页
   ·MEA 的制备过程第37-39页
     ·质子交换膜的预处理第37-38页
     ·气体扩散层的制备第38-39页
     ·催化层的制备第39页
     ·MEA 的热压处理第39页
   ·MEA 的表征方法及数据处理第39-46页
     ·恒电流极化第39-40页
     ·极化曲线法第40页
     ·极化曲线参数求解第40-44页
     ·交流阻抗谱分析第44-45页
     ·SEM 表征第45-46页
第3章 燃料电池MEA 性能的研究第46-79页
   ·MEA 的制备及测试第46-55页
     ·MEA 的制备条件第46-52页
     ·MEA 的装配条件第52-55页
   ·气体对MEA 性能的影响第55-64页
     ·气体压力对MEA 性能的影响第55-56页
     ·气体流量对MEA 性能的影响第56-64页
   ·反应温度对MEA 性能的影响第64-66页
   ·MEA 的活化研究第66-77页
     ·活化时间对MEA 性能的影响第67-70页
     ·活化方式对MEA 性能的影响第70-74页
     ·活化温度对MEA 性能的影响第74-77页
   ·本章小结第77-79页
第4章 质子交换膜和气体扩散层的研究第79-94页
   ·质子交换膜的工作特性第79-84页
     ·不同膜厚MEA 的极化特性第79-81页
     ·不同膜厚MEA 的温度特性第81-84页
   ·MEA 气体扩散层研究第84-93页
     ·支撑层的研究第84-87页
     ·微多孔层的研究第87-93页
   ·本章小结第93-94页
第5章 燃料电池催化层的研究第94-114页
   ·催化层的制备方法第94-97页
   ·憎水型催化层研究第97-106页
     ·憎水催化层Nafion 的研究第97-100页
     ·憎水催化层PTFE 的研究第100-104页
     ·催化剂载量的研究第104-106页
   ·亲水型催化层研究第106-112页
     ·亲水催化层Nafion 的研究第106-107页
     ·亲水催化层的催化剂研究第107-109页
     ·亲水电极反应活性层研究第109-112页
   ·燃料电池阳极研究第112-113页
   ·本章小结第113-114页
第6章 双催化层结构阴极的研究第114-133页
   ·双催化层燃料电池电极第114-117页
     ·双催化层电极的结构第114-115页
     ·双催化层电极的分析第115-117页
   ·双催化层电极的研究第117-123页
     ·双催化层电极的制备第117-118页
     ·极化性能的分析第118-119页
     ·能量转换效率的分析第119-120页
     ·催化层微观结构的分析第120-123页
   ·双催化层阴极NAFION 研究第123-128页
     ·催化层内Nafion 的分布第123-124页
     ·内催化层Nafion 研究第124-125页
     ·Nafion 再铸膜研究第125-126页
     ·双催化层的参数分析第126-128页
   ·外催化层PTFE 研究第128-129页
   ·双催化层催化剂载量研究第129-132页
   ·本章小结第132-133页
结论第133-134页
参考文献第134-145页
攻读博士期间发表的论文第145-147页
致谢第147-148页
个人简历第148页

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