摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
·前言 | 第11页 |
·燃料电池的分类 | 第11-12页 |
·PEMFC | 第12-23页 |
·PEMFC的组成和工作原理 | 第12-13页 |
·PEMFC的优点 | 第13-14页 |
·PEMFC的应用 | 第14-15页 |
·PEMFC关键技术 | 第15-18页 |
·PEMFC的研究进展 | 第18-21页 |
·PEMFC的重要意义和未来展望 | 第21-23页 |
·PEMFC的膜电极 | 第23-31页 |
·膜电极的组成 | 第24-28页 |
·质子交换膜 | 第24-26页 |
·电催化剂 | 第26-28页 |
·支撑体与粘结剂 | 第28页 |
·电极反应极其极化 | 第28-30页 |
·膜电极的制备方法 | 第30-31页 |
·本课题的选题意义 | 第31-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-40页 |
·实验原料 | 第33页 |
·主要仪器与设备 | 第33-34页 |
·实验方法 | 第34-39页 |
·不同类型质子交换膜的制备 | 第34-36页 |
·对不同类型质子交换膜的性能测试 | 第36-39页 |
·主要的分析测试仪器和测试方法 | 第39-40页 |
第三章 结果与讨论 | 第40-65页 |
·全氟磺酸质子交换膜的研究 | 第40-43页 |
·全氟磺酸树脂膜的离子交换容量 | 第40页 |
·全氟磺酸树脂膜含水率的测定 | 第40-41页 |
·全氟磺酸树脂质子交换膜的膨胀率的测定 | 第41-42页 |
·全氟磺酸树脂质子交换膜的机械性能研究 | 第42-43页 |
·PFSA/PTFE复合膜的性能研究 | 第43-50页 |
·PFSA/PTFE复合膜的离子交换容量 | 第43-44页 |
·树脂浓度对PFSA/PTFE复合膜的含水率的研究 | 第44-45页 |
·PFSA/PTFE复合膜的膨胀率的研究 | 第45-46页 |
·PFSA/PTFE复合膜的力学性能研究 | 第46页 |
·复合膜的扫描电镜分析 | 第46-47页 |
·PFSA/PTFE复合膜的电导率研究 | 第47-49页 |
·PFSA/PTFE复合膜的发电性能研究 | 第49-50页 |
·PFSA/PTFE/SiO_2改性复合膜的性能研究 | 第50-56页 |
·PFSA/PTFE/SiO_2改性复合膜的离子交换容量 | 第50-51页 |
·PFSA/PTFE/SiO_2改性复合膜的含水率的研究 | 第51-52页 |
·PFSA/PTFE/SiO_2改性复合膜的膨胀率研究 | 第52-53页 |
·PFSA/PTFE/SiO_2改性复合膜的发电性能研究 | 第53-56页 |
·PFSA/PVDF共混膜的性能研究 | 第56-65页 |
·树脂和PVDF不同配比对共混膜的含水率,膨胀率的影响 | 第56-57页 |
·共混膜的XPS图谱分析 | 第57-60页 |
·共混膜的表面形貌 | 第60页 |
·共混膜的电性能研究 | 第60-65页 |
第四章 结论 | 第65-66页 |
第五章 进一步工作设想 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72-73页 |
作者和导师简介 | 第73-74页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第74-75页 |