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 |