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燃料电池用复合型质子交换膜的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-27页
   ·前言第13页
   ·质子交换膜燃料电池第13-15页
     ·质子交换膜燃料电池的结构和工作原理第13-14页
     ·质子交换膜燃料电池技术研究进展第14-15页
   ·质子交换膜燃料电池对质子交换膜的性能要求第15-16页
   ·质子交换膜的发展第16-25页
     ·全氟磺酸型质子交换膜第16-18页
     ·非全氟化质子交换膜第18-20页
     ·无氟化质子交换膜第20-21页
     ·增强复合型质子交换膜第21-24页
     ·其他改性膜第24页
     ·非水溶剂传导质子膜第24-25页
   ·本论文的研究内容及意义第25-27页
     ·研究内容第25页
     ·研究意义第25-27页
第二章 膜的制备、表征与性能测试方法第27-35页
   ·序言第27页
   ·化学试剂、材料和仪器第27-28页
   ·实验设备与仪器第28-29页
   ·实验方法第29-30页
     ·全氟磺酸树脂溶液的制备第29-30页
     ·PFSR/PTFE 复合膜的制备第30页
     ·自增湿复合膜的制备第30页
   ·质子交换膜的特性表征第30-35页
     ·电导率的测量第30-31页
     ·含水量和尺寸稳定性的测定第31-32页
     ·热重分析(TG)第32页
     ·离子交换当量(EW)的测定第32页
     ·红外光谱测试第32-33页
     ·拉伸强度测试第33页
     ·扫描电镜(SEM)测试第33页
     ·MEA 的制作和单电池性能测试第33-35页
第三章 PFSR/PTFE 复合膜的制备与性能研究第35-48页
   ·引言第35页
   ·实验部分第35-37页
     ·全氟磺酸树脂溶液的制备第35-36页
     ·复合膜的制备第36页
     ·Nafion/PTFE 复合膜形貌(SEM)第36页
     ·复合膜的拉伸性能测试第36页
     ·复合膜电导率测试第36-37页
     ·复合膜的含水量和尺寸稳定性第37页
     ·复合膜的离子交换当量测试第37页
     ·复合膜的单电池测试第37页
   ·结果与讨论第37-46页
     ·复合膜的表面及断面的扫描电镜第37-38页
     ·复合膜的拉伸性能第38-40页
     ·复合膜的离子交换当量测定第40-41页
     ·复合膜的含水量和尺寸稳定性第41页
     ·复合膜的电导率第41-43页
     ·红外光谱对比第43-44页
     ·复合膜的单电池性能测试第44-46页
   ·本章小结第46-48页
第四章 SiO_2/PFSR/PTFE 复合膜的制备与性能研究第48-54页
   ·引言第48页
   ·实验部分第48-50页
     ·自增湿复合膜的制备第48-49页
     ·复合膜的拉伸强度测试第49页
     ·SiO_2/Nafion/PTFE 复合膜的电导率测试第49页
     ·SiO_2/Nafion/PTFE 复合膜的电池性能第49页
     ·SiO_2/Nafion/PTFE 复合膜的高温保水性能第49-50页
   ·结果与讨论第50-53页
     ·电导率测试第50页
     ·复合膜的拉伸强度测试第50-51页
     ·复合膜高温保水性能第51-52页
     ·单电池性能测试第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 含磷钨酸保水复合膜的制备与性能研究第54-66页
   ·引言第54-55页
   ·实验部分第55-56页
     ·复合膜的制备第55页
     ·复合膜电导率测试第55页
     ·复合膜拉伸强度测试第55-56页
     ·复合膜单电池测试第56页
     ·复合膜的热稳定性第56页
   ·结果与讨论第56-65页
     ·磷钨酸含量对复合膜性能影响第56-57页
     ·复合膜的电导率测试第57-58页
     ·复合膜磷钨酸的迁出量测量第58-60页
     ·复合膜的热稳定性第60页
     ·单电池性能测试第60-65页
   ·本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-75页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第75-76页
致谢第76-77页
附件第77页

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