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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

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