摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
·PEMFC概述 | 第11-16页 |
·PEMFC的发展简史 | 第11-12页 |
·μPEMFC的发展现状 | 第12-13页 |
·μPEMFC的工作原理 | 第13-14页 |
·μPEMFC放电过程特征极化 | 第14-15页 |
·μPEMFC的系统组成 | 第15-16页 |
·膜电极概述 | 第16-19页 |
·质子交换膜 | 第16-17页 |
·电催化剂 | 第17-19页 |
·气体扩散层 | 第19页 |
·粘结剂 | 第19页 |
·膜电极的工艺现状 | 第19-24页 |
·传统法 | 第20-21页 |
·薄层电极法 | 第21-22页 |
·干粉喷雾法 | 第22页 |
·真空沉积法 | 第22-23页 |
·化学沉积法 | 第23页 |
·电化学还原法 | 第23-24页 |
·基于PCB技术的μPEMFC | 第24页 |
·本课题的研究背景和意义 | 第24-25页 |
第2章 实验仪器和方法 | 第25-29页 |
·实验仪器 | 第25页 |
·实验原材料 | 第25页 |
·MEA的制备 | 第25页 |
·μPEMFC电化学性能测试 | 第25-27页 |
·两电极体系和极化性能测试 | 第26-27页 |
·恒电流测试 | 第27页 |
·寿命测试 | 第27页 |
·μPEMFC材料结构表征 | 第27-28页 |
·XRD分析 Pt晶粒尺寸分布 | 第27页 |
·SEM观察催化层的表面形貌 | 第27页 |
·AFM观察催化层的表面形貌 | 第27-28页 |
·交流阻抗法 | 第28-29页 |
第3章 微型 PEM燃料电池膜电极的制备 | 第29-50页 |
·实验 | 第29-31页 |
·膜电极的制备工艺流程 | 第29页 |
·质子交换膜的预处理 | 第29-30页 |
·电极扩散层的制备 | 第30页 |
·电极催化层的制备 | 第30页 |
·膜电极的热压成型 | 第30-31页 |
·膜电极的重新水合化和质子化 | 第31页 |
·膜电极的性能评价 | 第31页 |
·膜电极性能重现性研究 | 第31-34页 |
·热压模表面温度分布对膜电极重现性的影响 | 第31-32页 |
·催化剂的担载方式对膜电极重现性的影响 | 第32-34页 |
·膜电极制备工艺优化研究 | 第34-48页 |
·热压参数确定 | 第34-38页 |
·催化层组分与含量对膜电极性能的影响 | 第38-45页 |
·气体扩散层的影响 | 第45-46页 |
·Nafion膜厚度的影响 | 第46-48页 |
·自制膜电极与 ETEK公司膜电极性能的比较 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第4章 微型 PEM燃料电池运行条件对 MEA性能的影响 | 第50-58页 |
·氢气流量的影响 | 第50-51页 |
·空气对流的影响 | 第51-52页 |
·阴极流道尺寸的影响 | 第52-53页 |
·放置方向性影响 | 第53页 |
·环境温度的影响 | 第53-54页 |
·在不同湿度环境下 MEA的性能 | 第54-55页 |
·MEA的短期寿命 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第5章 膜电极在基于 PCB技术的微型 PEM燃料电池中的应用 | 第58-67页 |
·基于PCB技术的单体μPEMFC | 第58-61页 |
·流场流道设计与加工 | 第58-59页 |
·流场板的导电化处理 | 第59页 |
·单体电池的组装 | 第59页 |
·单体电池的操作条件 | 第59页 |
·单体电池的性能测试 | 第59-60页 |
·单体电池的稳定性 | 第60-61页 |
·基于PCB技术的μPEMFC电池组 | 第61-66页 |
·准双极μPEMFC电池组的结构设计 | 第61-62页 |
·电池组 MEA的结构设计 | 第62-63页 |
·准双极μPEMFC电池组的电连接和组装 | 第63页 |
·准双极μPEMFC电池组的性能 | 第63-64页 |
·六单体电池间均一性 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第6章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
作者简介 | 第77-78页 |
学位论文独创性声明 | 第78页 |
学位论文使用授权声明 | 第78页 |