燃料电池扩散层用碳布的制备工艺研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
·燃料电池的起源与发展 | 第15-16页 |
·燃料电池的分类 | 第16-22页 |
·燃料电池的基本结构及原理 | 第16-17页 |
·燃料电池的应用及存在的问题 | 第17-20页 |
·燃料电池在航空领域的应用 | 第17-18页 |
·燃料电池在汽车工业中的应用 | 第18页 |
·燃料电池在可移动电源与充电装置中的应用 | 第18页 |
·燃料电池在民用发电领域的应用 | 第18-19页 |
·燃料电池在农村地区的应用前景 | 第19-20页 |
·燃料电池技术存在的问题 | 第20-22页 |
·扩散层的主要作用及使用要求 | 第22-23页 |
·扩散层材料的种类及制备方法 | 第23-27页 |
·碳纤维纸的制备工艺 | 第24-25页 |
·碳纤维编织布 | 第25-26页 |
·无纺布 | 第26页 |
·碳黑纸 | 第26-27页 |
·扩散层材料的其他用途 | 第27页 |
·研究目的和意义 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-35页 |
·实验试剂及原料 | 第29-30页 |
·实验仪器和设备 | 第30-31页 |
·实验方案 | 第31-32页 |
·原料的预处理 | 第31页 |
·原料的浸渍处理 | 第31页 |
·碳布的改性 | 第31页 |
·碳布的高温热处理 | 第31-32页 |
·性能测试 | 第32-35页 |
·碳布的收率 | 第32页 |
·碳布的体积密度 | 第32页 |
·碳布的晶体结构 | 第32-33页 |
·碳布的电阻率 | 第33页 |
·碳布的强度 | 第33-34页 |
·碳布的渗透系数 | 第34页 |
·碳布的表观形貌 | 第34页 |
·酚醛树脂的热行为 | 第34页 |
·酚醛树脂的固含量 | 第34-35页 |
第三章 有机纤维布热处理特性研究 | 第35-51页 |
·原料布的选择 | 第35-43页 |
·真丝类原料 | 第35-39页 |
·真丝类原料的热失重 | 第35-36页 |
·真丝类原料炭化的升温制度 | 第36-37页 |
·原料的收缩率 | 第37页 |
·真丝类碳布的厚度和密度 | 第37-38页 |
·真丝类碳布的主要性能 | 第38-39页 |
·缎条和白绸 | 第39-40页 |
·缎条和白绸的热失重 | 第39-40页 |
·缎条和白绸的性能 | 第40页 |
·棉质面料 | 第40-43页 |
·棉布和人造棉的热失重 | 第40-41页 |
·炭化升温制度的确定 | 第41页 |
·棉质碳布的收缩 | 第41-42页 |
·棉质碳布的性能 | 第42-43页 |
·高温热处理后碳布的主要性能 | 第43-47页 |
·不同热处理温度下的电性能 | 第43-45页 |
·石墨化后样品的收率 | 第45-46页 |
·石墨化样品的强度和断裂伸长率 | 第46-47页 |
·碳布的表观形貌 | 第47-49页 |
·棉质碳布炭化后的表观形貌 | 第47-48页 |
·石墨化后棉质碳布的表观形貌 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第四章 碳布的浸渍处理对其性能与结构的影响 | 第51-63页 |
·磷酸氢二铵溶液质量分数的确定 | 第51-53页 |
·磷酸氢二铵浸渍对人造棉热处理历程的影响 | 第53-54页 |
·磷酸氢二铵浸渍对碳布组成的影响 | 第54-55页 |
·浸渍处理工艺对样品厚度和密度的影响 | 第55-56页 |
·碳布的微观结构 | 第56-57页 |
·浸渍工艺对碳布电阻率和力学性能的影响 | 第57-60页 |
·碳布的渗透率 | 第60页 |
·扩散层材料主要性能的比较 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第五章 碳布的增强研究 | 第63-69页 |
·酚醛树脂的固含量分析 | 第63页 |
·酚醛树脂的热失重分析 | 第63-64页 |
·酚醛树脂的加入量对碳布性能的影响 | 第64-66页 |
·样品的晶体结构 | 第66-67页 |
·样品的表面形貌 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第77-79页 |
作者及导师简介 | 第79-80页 |
硕士研宄生学位论文答辩委员会决议书 | 第80-81页 |