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 |