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优化传质条件提高直接尿素燃料电池产电性能

致谢第6-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-9页
主要符号第12-14页
1 绪论第14-18页
    1.1 能源触手可及第14-16页
    1.2 提取尿液中蕴藏的能量第16-18页
2 文献综述第18-30页
    2.1 燃料电池的发展历程简介第18页
    2.2 新的储氢材料第18-20页
    2.3 直接使用尿素或者尿液作为燃料产电第20-26页
        2.3.1 微生物燃料电池处理尿素产电第20-22页
        2.3.2 直接尿素燃料电池处理尿素产电第22-26页
    2.4 传质条件对燃料电池的影响第26-30页
3 实验装置与主要测试方法第30-46页
    3.1 试剂第30页
    3.2 阴离子交换树脂第30-32页
    3.3 阴离子交换膜第32页
    3.4 仪器设备第32-33页
    3.5 直接尿素燃料电池原理、装置与工艺第33-36页
        3.5.1 直接尿素燃料电池原理第33-34页
        3.5.2 直接尿素燃料电池装置与工艺第34-36页
    3.6 催化剂第36-41页
    3.7 影响电极反应的变量第41-42页
    3.8 主要使用的电化学测试评价方法第42-46页
        3.8.1 极化曲线与功率密度曲线第42-43页
        3.8.2 电化学阻抗谱法第43-46页
4 添加阴离子交换树脂提高电池产电性能第46-58页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验条件第47-48页
    4.3 催化层中无AER添加时电池性能第48-51页
    4.4 阳极催化层AER含量对电池产电性能的影响第51-54页
    4.5 阴极催化层AER含量对电池产电性能的影响第54-57页
    4.6 本章小结第57-58页
5 改善阴极水、气传质条件提高电池产电性能第58-74页
    5.1 引言第58-60页
    5.2 实验条件第60-61页
    5.3 阴极碳布PTFE含量对电池化能的影响第61-66页
    5.4 阴极微孔透气层中C含量对电池性能的影响第66-68页
    5.5 阴板微孔透气层中PTFE含量对电池性能的影响第68-70页
    5.6 阴极传质优化条件下运行温度对电池性能的影响第70-71页
    5.7 本章小结第71-74页
6 优化阳极传质条件提高电池产电性能第74-84页
    6.1 引言第74-75页
    6.2 实验条件第75-76页
    6.3 实验内容第76-82页
    6.4 本章小结第82-84页
7 结论与建议第84-88页
    7.1 结论第84-86页
    7.2 主要创新点第86-87页
    7.3 对后续研究的建议第87-88页
参考文献第88-96页
作者简历第96页

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