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 |