首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--化学电源、电池、燃料电池论文--燃料电池论文

质子交换膜燃料电池气体扩散层的耐久性研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 GDL简介第10-11页
    1.2 GDL的机械衰减第11-17页
        1.2.1 压力作用下GDL的衰减第11-13页
        1.2.2 气体冲刷下GDL的衰减第13-16页
        1.2.3 水冲刷下MPL的衰减第16-17页
    1.3 GDL的物理化学衰减第17-21页
        1.3.1 化学衰减第17-19页
        1.3.2 电化学衰减第19-21页
    1.4 GDL的表征第21页
    1.5 课题工作及其意义第21-23页
第2章 膜电极的分离及其老化GDL表面亲疏水性第23-36页
    2.1 膜电极的分离第23-27页
    2.2 在线耐久性测试后GDL的表面亲疏水性第27-34页
        2.2.1 GDL的静态接触角第27-30页
        2.2.2 GDL表面元素含量分析第30-34页
    2.3 本章小结第34-36页
第3章 老化GDL的内部亲疏水性第36-49页
    3.1 GDL的透水性第36-38页
    3.2 GDL的透水阈值第38-39页
    3.3 GDL透水量与时间的关系第39-41页
    3.4 在线耐久性测试后GDL的透水性第41-44页
    3.5 GDL的差热分析第44-45页
    3.6 GDL截面形貌分析第45-48页
    3.7 本章小结第48-49页
第4章 老化 GDL 对 MEA 耐久性影响的定量分析第49-60页
    4.1 在线恒电流耐久性测试后 GDL 对 MEA 性能的影响第50-55页
        4.1.1 极化曲线测试第50-51页
        4.1.2 GDL 对 MEA 性能影响的结果与分析第51-55页
    4.2 在线恒电流测试后MEA的扩散极化分析第55-58页
    4.3 提高GDL耐久性的方法第58页
    4.4 本章小结第58-60页
第5章 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-68页
附录 硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目第68页

论文共68页,点击 下载论文
上一篇:锂离子电池硅碳复合负极材料的制备及电化学性能研究
下一篇:多孔二氧化钛的可控合成、改性及其应用于锂硫电池