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含接枝SPEEK/PVDF-g-PSSA复合质子交换膜的性能模拟研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 质子交换膜燃料电池简介第10-14页
        1.2.1 质子交换膜燃料电池第10-11页
        1.2.2 质子交换膜燃料电池的发展第11页
        1.2.3 质子交换膜第11-12页
        1.2.4 全氟类质子交换膜第12-13页
        1.2.5 磺化聚芳类质子交换膜第13-14页
    1.3 SPEEK质子交换膜的研究进展第14-16页
        1.3.1 无机物掺杂改性第14页
        1.3.2 物理、化学改性第14-15页
        1.3.3 共混改性第15-16页
    1.4 计算机分子模拟方法及其在质子交换膜领域的应用第16-18页
        1.4.1 耗散粒子动力学模拟方法简介第16-17页
        1.4.2 分子动力学模拟方法简介第17-18页
    1.5 研究意义及主要研究内容第18-19页
第2章 计算机分子模拟方法第19-25页
    2.1 耗散粒子动力学(DPD)第19-22页
        2.1.1 耗散粒子动力学的理论基础第19-20页
        2.1.2 算法及参数的选择第20-21页
        2.1.3 模拟过程重要参数的获取第21-22页
    2.2 分子动力学模拟方法第22-25页
        2.2.1 运动方程的求解第22页
        2.2.2 边界条件和系综第22-23页
        2.2.3 控温控压方法和力场第23-25页
第3章 复合膜的介观结构及相容性分析第25-33页
    3.1 引言第25页
    3.2 模拟细节第25-27页
    3.3 结果与分析第27-31页
        3.3.1 复合膜微结构形貌讨论第27-31页
        3.3.2 复合膜相容性演变分析第31页
    3.4 本章小结第31-33页
第4章 复合膜质子传导过程的分子动力学模拟研究第33-45页
    4.1 引言第33页
    4.2 共混比对复合膜微观静态结构影响的分子模拟第33-37页
        4.2.1 模拟细节第33-35页
        4.2.2 微观静态结构分析第35-37页
    4.3 不同共混比体系在不同温度下的质子电导率第37-39页
    4.4 含水量对复合膜质子传递过程影响的分析第39-43页
        4.4.1 静态微观结构分析第40-42页
        4.4.2 质子传递的动力学分析第42-43页
    4.5 本章小结第43-45页
第5章 结论及展望第45-47页
    5.1 结论第45-46页
    5.2 展望第46-47页
参考文献第47-52页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第52-53页
致谢第53页

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