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质子交换膜燃料电池用石墨/树脂复合双极板的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 燃料电池概述第11-16页
        1.1.1 燃料电池的发展历史与现状第11-12页
        1.1.2 燃料电池的基本原理及特点第12-13页
        1.1.3 燃料电池的分类第13-15页
        1.1.4 燃料电池的应用前景第15-16页
    1.2 质子交换膜燃料电池第16-18页
        1.2.1 PEMFC的工作原理第16-17页
        1.2.2 PEMFC的结构及基本组件第17-18页
    1.3 双极板概述第18-27页
        1.3.1 双极板的功能和特点第18-19页
        1.3.2 双极板的流场形式第19-20页
        1.3.3 双极板的材料第20-27页
            1.3.3.1 无孔石墨双极板第20-22页
            1.3.3.2 金属双极板第22-23页
            1.3.3.3 石墨/聚合物复合材料双极板第23-25页
            1.3.3.4 结构复合双极板第25-27页
    1.4 本论文的选题及主要研究内容第27-28页
第2章 实验方法第28-36页
    2.1 实验原料及设备第28-30页
        2.1.1 主要实验原料第28页
        2.1.2 主要工艺设备第28-29页
        2.1.3 主要测试仪器第29-30页
    2.2 石墨/树脂复合双极板的制备工艺第30-31页
        2.2.1 石墨/树脂复合粉体的制备工艺第30页
            2.2.1.1 机械混合法第30页
            2.2.1.2 超声分散法第30页
        2.2.2 石墨/树脂复合双极板的成型工艺第30-31页
        2.2.3 石墨/树脂复合双极板的热固化工艺第31页
    2.3 石墨/树脂复合双极板的组织结构与性能分析第31-36页
        2.3.1 微观形貌分析第31页
        2.3.2 X射线衍射分析第31页
        2.3.3 综合热分析第31-32页
        2.3.4 电导率测量第32页
        2.3.5 抗折强度测量第32页
        2.3.6 体积密度测量第32页
        2.3.7 润湿角测量第32页
        2.3.8 吸水率测量第32-33页
        2.3.9 气孔率测量第33页
        2.3.10 耐老化性能测试第33-34页
        2.3.11 气密性测试第34页
        2.3.12 电化学性能测试第34-36页
第3章 原料配方对复合双极板结构与性能的影响第36-48页
    3.1 树脂配比的影响第36-37页
    3.2 树脂含量的影响第37-40页
    3.3 石墨种类的影响第40-42页
    3.4 石墨粒度的影响第42-43页
    3.5 炭黑含量的影响第43-46页
    3.6 溶剂比的影响第46-47页
    3.7 本章小结第47-48页
第4章 制备工艺对复合双极板结构与性能的影响第48-57页
    4.1 原料混合方式及混合时间的影响第48-50页
    4.2 成型压力的影响第50-52页
    4.3 保压时间的影响第52-54页
    4.4 固化温度的影响第54-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 石墨/树脂复合双极板在质子交换膜燃料电池中的应用性能研究第57-65页
    5.1 石墨/树脂复合双极板的润湿性第57-58页
        5.1.1 接触角第57-58页
        5.1.2 吸水率第58页
    5.2 石墨/树脂复合双极板的耐腐蚀性第58-60页
        5.2.1 酸溶失重第58-59页
        5.2.2 电导率变化第59-60页
        5.2.3 抗折强度变化第60页
    5.3 石墨/树脂复合双极板的阻气性第60-62页
    5.4 石墨/树脂复合双极板的热稳定性第62页
    5.5 石墨/树脂复合双极板的电化学性能第62-63页
    5.6 本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
附录A 攻读硕士期间所发表的论文第72页

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