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不锈钢双极板表面高熵合金/氮共沉积涂层及其表面改性

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 燃料电池第11-12页
        1.2.1 燃料电池的发展历史第11页
        1.2.2 燃料电池的分类第11-12页
    1.3 质子交换膜燃料电池(PEMFC)的结构和工作原理第12-13页
    1.4 质子交换膜燃料电池双极板第13-15页
        1.4.1 质子交换膜燃料电池双极板的功能与特点第14页
        1.4.2 质子交换膜燃料电池双极板的类型第14-15页
    1.5 质子交换膜燃料电池双极板国内外发展现状第15-18页
        1.5.1 金属双极板研究进展第15-16页
        1.5.2 高熵合金及其氮化物薄膜涂层研究现状第16-17页
        1.5.3 表面改性技术第17-18页
    1.6 课题研究意义及主要内容第18-20页
第2章 实验设计与测试分析第20-25页
    2.1 技术路线第20页
    2.2 靶材及衬底材料第20-21页
        2.2.1 靶材的制备第20页
        2.2.2 衬底材料的选择第20-21页
    2.3 薄膜的制备第21页
    2.4 薄膜的成分、形貌、微观结构分析第21-22页
        2.4.1 薄膜的化学组成分析第21-22页
        2.4.2 薄膜的表面和截面形貌分析第22页
        2.4.3 薄膜的微观结构分析第22页
        2.4.4 表面成分分析第22页
    2.5 性能测试分析第22-25页
        2.5.1 界面接触电阻测试第22-23页
        2.5.2 电化学性能测试第23-25页
第3章 衬底温度对不锈钢双极板表面改性的影响第25-42页
    3.1 薄膜制备的沉积参数第26页
    3.2 衬底温度对薄膜形貌和沉积速率的影响第26-28页
    3.3 衬底温度对薄膜元素成分的影响第28页
    3.4 衬底温度对薄膜组织结构的影响第28-32页
    3.5 改性双极板在模拟PEMFC环境中的耐蚀性能第32-36页
        3.5.1 动电位极化曲线第32-34页
        3.5.2 恒电位极化曲线第34-36页
    3.6 改性涂层对接触电阻的影响第36-38页
        3.6.1 恒电位极化前的接触电阻第36-37页
        3.6.2 恒电位极化后的接触电阻第37-38页
    3.7 腐蚀形貌第38-40页
    3.8 本章小结第40-42页
第4章 氮流量比RN对不锈钢双极板表面改性的影响第42-54页
    4.1 薄膜制备的沉积参数第42-43页
    4.2 氮流量对薄膜截面形貌及生长速率的影响第43-44页
    4.3 氮流量比对薄膜元素成分的影响第44-45页
    4.4 氮流量比对薄膜组织结构的影响第45-46页
    4.5 改性层在模拟PEMFC环境中的耐腐蚀性能第46-49页
        4.5.1 动电位极化曲线第46-47页
        4.5.2 改性层在PEMFC环境中的稳定性第47-49页
    4.6 恒电位极化对改性双极板接触电阻的影响第49-51页
        4.6.1 恒电位极化前改性双极板的接触电阻第49页
        4.6.2 恒电位极化后改性双极板的接触电阻第49-51页
    4.7 腐蚀形貌第51-53页
    4.8 本章小结第53-54页
结论及展望第54-56页
    结论第54-55页
    展望第55-56页
参考文献第56-60页
致谢第60-62页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第62页

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