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基于燃料电池的电化学氨气压缩技术的初步研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
前言第11-13页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 燃料电池第13-20页
        1.1.1 燃料电池的概述第13-14页
        1.1.2 燃料电池的工作原理第14-16页
        1.1.3 燃料电池的分类第16-17页
        1.1.4 燃料电池特点第17-18页
        1.1.5 质子交换膜燃料电池第18-20页
    1.2 电化学氢泵第20-23页
        1.2.1 电化学式的氢气压缩第20-21页
        1.2.2 电化学式的氢气分离与提纯第21-23页
    1.3 基于燃料电池的电化学氨气压缩技术第23-29页
        1.3.1 氨气的应用第23页
        1.3.2 电化学方法压缩氨气第23-24页
        1.3.3 基于燃料电池氨气压缩装置的核心结构——膜电极第24-29页
        1.3.4 电化学式氨气压缩的优点以及应用第29页
    1.4 本文研究意义以及主要内容第29-31页
第二章 实验部分第31-41页
    2.1 实验材料及仪器第31-32页
        2.1.1 实验材料第31页
        2.1.2 实验仪器第31-32页
    2.2 实验方法第32-36页
        2.2.1 膜电极的制备第32-33页
        2.2.2 应用于电化学式氨气压缩中膜电极的制作第33-34页
        2.2.3 电化学式氨气压缩系统中单电池的组装第34-35页
        2.2.4 电化学式氨气压缩的装置组装以及压缩方法第35-36页
    2.3 性能评价测试第36-40页
        2.3.1 膜电极测试第36-37页
        2.3.2 电导率测试第37-39页
        2.3.3 电化学式氨气压缩条件的探索第39页
        2.3.4 气相色谱分析压缩出气体的组分与含量第39-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 结果与讨论第41-54页
    3.1 膜电极制备第41-45页
        3.1.1 热压压力对膜电极性能的影响第41-42页
        3.1.2 热压时间对膜电极性能的影响第42-43页
        3.1.3 热压温度对膜电极性能的影响第43-45页
    3.2 电化学式氨气压缩装置的组装第45页
    3.3 基于燃料电池氨气压缩的工作原理第45-47页
    3.4 性能研究第47-53页
        3.4.1 电导率测试第47-48页
        3.4.2 电化学式氨气压缩条件第48-50页
        3.4.3 氨气压缩的速率测定第50页
        3.4.4 电化学氨气压缩效率的测定第50-52页
        3.4.5 气相色谱分析压缩出气体的组分与含量第52-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 总结与展望第54-56页
参考文献第56-64页
攻读硕士学位期间发表论文情况第64-65页
致谢第65页

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