微型聚合物膜燃料电池的结构与性能研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
引言 | 第11-14页 |
第1章 燃料电池理论基础 | 第14-30页 |
·燃料电池工作原理 | 第14-15页 |
·燃料电池分类 | 第15-17页 |
·燃料电池热力学和动力学 | 第17-24页 |
·燃料电池中的分析方法和表征手段 | 第24-30页 |
·电压电流曲线 | 第24-25页 |
·交流阻抗 | 第25-26页 |
·循环伏安 | 第26-28页 |
·其它方法 | 第28-30页 |
第2章 微型燃料电池材料、组件和系统 | 第30-51页 |
·材料和组件 | 第30-42页 |
·电解质膜 | 第31-33页 |
·催化剂 | 第33-36页 |
·膜电极 | 第36-39页 |
·流场板 | 第39-42页 |
·微型燃料电池的氢源 | 第42-44页 |
·金属氢化物储氢 | 第42-43页 |
·化学氢化物 | 第43页 |
·微重整 | 第43-44页 |
·直接液体微型燃料电池 | 第44-47页 |
·层流型微型燃料电池 | 第47页 |
·微型燃料电池性能 | 第47-51页 |
第3章 CCM 与钛基体微型燃料电池 | 第51-68页 |
·引言 | 第51-53页 |
·实验 | 第53-55页 |
·钛片的制作与加工 | 第53-54页 |
·CCM 制作 | 第54页 |
·微型钛基电池的压合 | 第54页 |
·性能测试 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-67页 |
·燃料电池微型流场 | 第55-57页 |
·微孔层 | 第57-58页 |
·钛基体微型燃料电池特性 | 第58页 |
·CCM 工艺和性能 | 第58-62页 |
·钛基体微型燃料电池 I-V 性能 | 第62-65页 |
·长期工作稳定性 | 第65-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第4章 燃料电池集成化膜电极结构与性能 | 第68-82页 |
·概念的提出 | 第68-71页 |
·实验 | 第71-72页 |
·多孔金属片的加工和处理 | 第71页 |
·多孔 PTFE 薄膜 | 第71页 |
·电解质分散液的制备 | 第71页 |
·浇铸成膜 | 第71-72页 |
·膜电极制作过程 | 第72页 |
·增强膜性能测试 | 第72页 |
·燃料电池电池性能测试 | 第72页 |
·结果与讨论 | 第72-80页 |
·多孔金属基片 | 第72-74页 |
·PTFE 增强膜 | 第74-76页 |
·膜浇铸过程 | 第76页 |
·复合增强膜性质 | 第76-80页 |
·集成化膜电极燃料电池测试性能 | 第80页 |
·小结 | 第80-82页 |
第5章 集成化膜电极与微型直接甲醇燃料电池 | 第82-98页 |
·引言 | 第82-83页 |
·实验 | 第83-84页 |
·结果与讨论 | 第84-96页 |
·多孔金属片 | 第84-85页 |
·微孔层的影响 | 第85-90页 |
·DMFC 性能 | 第90-91页 |
·微型全被动式 DMFC | 第91-93页 |
·微型平面型带状电堆 | 第93-96页 |
·小结 | 第96-98页 |
第6章 非碳载体催化剂及在低温燃料电池中的性能 | 第98-111页 |
·引言 | 第98-99页 |
·实验 | 第99-101页 |
·TiO_2-RuO_2 的合成 | 第99-100页 |
·Pt/TiO_2-RuO_2 的制备 | 第100页 |
·分析和表征 | 第100页 |
·MEA 制备 | 第100-101页 |
·载体稳定性测试 | 第101页 |
·燃料电池性能测试 | 第101页 |
·结果与讨论 | 第101-109页 |
·XRD 分析 | 第101-102页 |
·TEM 分析 | 第102-104页 |
·甲醇氧化的循环伏安分析 | 第104页 |
·TiO_2-RuO_2 载体在高电位下的稳定性 | 第104-106页 |
·DMFC 阳极 I-V 性能 | 第106-108页 |
·PEMFC 中的 I-V 性能 | 第108-109页 |
·小结 | 第109-111页 |
第7章 结论 | 第111-114页 |
参考文献 | 第114-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第126-127页 |