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燃料电池用复合质子交换膜水扩散的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 质子交换膜燃料电池的研究历史及进展第9-13页
        1.1.1 燃料电池的研究历史及分类第9-11页
        1.1.2 质子交换膜燃料电池的结构及工作原理第11-12页
        1.1.3 质子交换膜燃料电池膜的分类及研究进展第12-13页
    1.2 质子交换膜燃料电池的水管理第13-17页
        1.2.1 质子交换膜的水传输模型第14-16页
        1.2.2 质子交换膜水传递的测试方法第16-17页
    1.3 新型质子交换膜的研究第17-21页
        1.3.1 新型质子交换膜的种类第17-19页
        1.3.2 PTFE增强质子交换膜的结构及其特性第19-21页
    1.4 论文要研究的问题第21-23页
第二章 质子交换膜水传递的理论分析第23-33页
    2.1 Springer理论模型第24-26页
    2.2 PTFE-Nafion复合质子交换膜的结构第26-27页
    2.3 基于PTFE-Nafion膜结构推导出复合膜的水扩散系数第27-33页
        2.3.1 有效扩散系数的定义第27-28页
        2.3.2 有效扩散系数的分形模型第28页
        2.3.3 在分形模型的基础上计算有效扩散系数第28-32页
        2.3.4 复合膜水扩散系数公式的导出第32-33页
第三章 不同阳极增湿条件对单电池性能的影响第33-39页
    3.1 实验过程第34-35页
        3.1.1 实验仪器第34页
        3.1.2 实验方法第34-35页
    3.2 结果与分析第35-39页
第四章 Nafion膜及复合膜水扩散系数的测量第39-49页
    4.1 实验部分第39-40页
        4.1.1 实验仪器第39页
        4.1.2 实验药品第39-40页
    4.2 测试及表征第40-42页
        4.2.1 膜的含水率测试第40页
        4.2.2 膜的SEM图第40页
        4.2.3 膜的水渗透系数测量第40-42页
    4.3 结果与分析第42-49页
        4.3.1 膜的含水率第42-43页
        4.3.2 PTFE复合质子交换膜的表面与断面结构表征第43-44页
        4.3.3 稳态渗透下Nafion膜和复合膜的水通量测量第44-49页
第五章 结论与展望第49-51页
    5.1 主要结论第49页
    5.2 展望第49-51页
参考文献第51-55页
致谢第55页

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