摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-34页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 燃料电池的发展与分类 | 第12-15页 |
1.2.1 燃料电池的发展 | 第12-14页 |
1.2.2 燃料电池的分类 | 第14-15页 |
1.3 质子交换膜燃料电池的发展和简介 | 第15-18页 |
1.3.1 质子交换膜燃料电池的发展 | 第15页 |
1.3.2 质子交换膜燃料电池的结构 | 第15-16页 |
1.3.3 质子交换膜燃料电池的工作原理 | 第16-18页 |
1.4 质子交换膜燃料电池中的极化现象 | 第18-19页 |
1.4.1 电化学极化区 | 第18-19页 |
1.4.2 电化学极化区 | 第19页 |
1.4.3 浓差极化区 | 第19页 |
1.5 质子交换膜燃料电池各组件的功能及其气体传输分析 | 第19-32页 |
1.5.1 流场的功能及其气体传输分析 | 第20-22页 |
1.5.2 气体扩散层的功能和及其气体传输分析 | 第22-28页 |
1.5.2.1 气体扩散层中的水、气传输分析 | 第24-26页 |
1.5.2.2 气体扩散层的制备方法 | 第26-28页 |
1.5.3 催化层的功能及其气体传输分析 | 第28-32页 |
1.5.3.1 催化层中水、气传输分析 | 第29-30页 |
1.5.3.2 催化层的制备方法 | 第30-32页 |
1.6 本文研究选题的目的和要解决的问题 | 第32-34页 |
第2章 质子交换膜燃料电池中氧传输阻力的研究方法 | 第34-49页 |
2.1 实验原理 | 第34-38页 |
2.1.1 气体一维传输模型 | 第34-35页 |
2.1.2 膜电极内部氧传输的原理 | 第35-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-48页 |
2.2.1 单电池组件的选择及制备 | 第38-39页 |
2.2.2 单电池装配压力的研究 | 第39-42页 |
2.2.3 实验测试 | 第42-48页 |
2.2.3.1 测试仪器 | 第42-43页 |
2.2.3.2 极限电流的测试探索 | 第43-48页 |
2.3 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 气体扩散层和催化层中氧扩散阻力的测试分析 | 第49-66页 |
3.1 气体扩散层中氧传输阻力的测试 | 第49-57页 |
3.1.1 自制-GDL极限电流的测试及氧传输阻力的对比分析 | 第50-53页 |
3.1.2 JNTG-GDL 极限电流的测试及氧传输阻力的分析 | 第53-54页 |
3.1.3 自制-GDL 与 JNTG-GDL 氧传输阻力的对比分析 | 第54-57页 |
3.2 标准型CL中氧传输阻力的测试 | 第57-58页 |
3.2.1 标准型Cl的制备方法 | 第57页 |
3.2.2 标准型CL氧传输阻力的测试 | 第57-58页 |
3.3 疏水型CL中氧传输阻力的测试 | 第58-63页 |
3.3.1 疏水型Cl的制备原理及制备方法 | 第58-60页 |
3.3.1.1 疏水型CL的制备原理 | 第58-59页 |
3.3.1.2 疏水型CL的制备方法 | 第59页 |
3.3.1.3 疏水型和标准型CL表面形貌的对比分析 | 第59-60页 |
3.3.2 疏水型CL氧传输阻力的测试 | 第60-63页 |
3.4 标准型与疏水型CL氧传输阻力的对比分析 | 第63-65页 |
3.4.1 标准型与疏水型CL性能的对比分析 | 第63-64页 |
3.4.2 标准型和疏水型CL氧传输阻力的对比分析 | 第64-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-66页 |
第4章 气体扩散层制备工艺改进的研究 | 第66-75页 |
4.1 实验原理及制备工艺 | 第66-69页 |
4.1.1 实验原理 | 第66-67页 |
4.1.2 平整化MPL的制备工艺 | 第67-68页 |
4.1.3 平整化MPL的制备过程 | 第68-69页 |
4.2 平整化MPL的结构分析 | 第69-73页 |
4.2.1 表面形貌分析 | 第69-70页 |
4.2.2 孔隙及孔径分布分析 | 第70-71页 |
4.2.3 接触电阻测试 | 第71-73页 |
4.3 性能测试 | 第73-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-75页 |
第5章 结论与展望 | 第75-76页 |
5.1 主要结论 | 第75页 |
5.2 展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读硕士期间发表论文及参加的科研项目 | 第83页 |