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离子化合物掺杂碱性PVA膜的制备及其在燃料电池中的应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-27页
    1.1 前言第12页
    1.2 燃料电池概述第12-19页
        1.2.1 燃料电池的工作原理第12页
        1.2.2 燃料电池的发展简史第12-14页
        1.2.3 燃料电池的分类和研究概况第14-19页
    1.3 直接硼氢化钠燃料电池第19-23页
        1.3.1 直接硼氢化钠燃料电池的简介第19页
        1.3.2 直接硼氢化钠燃料电池的工作原理第19-20页
        1.3.3 直接硼氢化钠燃料电池的研究概况第20-23页
    1.4 燃料电池碱性阴离子交换膜的分类及研究进展第23-26页
        1.4.1 均相碱性阴离子交换膜第24页
        1.4.2 掺杂型碱性阴离子交换膜第24-25页
        1.4.3 有机-无机杂化碱性阴离子交换膜第25-26页
    1.5 本文的研究背景及内容第26-27页
第二章 实验方法第27-33页
    2.1 实验原料第27页
    2.2 材料的制备第27-29页
        2.2.1 纯PVA-AER膜的制备第27-28页
        2.2.2 离子化合物掺杂的PVA-AER膜的制备第28-29页
    2.3 材料的表征第29-30页
        2.3.1 X射线衍射结构分析(XRD)第29页
        2.3.2 X射线近边吸收结构光谱(XANES)第29页
        2.3.3 微束X射线荧光谱(μ-XRF)第29-30页
        2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)第30页
        2.3.5 热重分析第30页
        2.3.6 含水量第30页
        2.3.7 离子交换容量第30页
        2.3.8 离子电导率第30页
    2.4 材料的电化学性能测试第30-33页
        2.4.1 燃料电池的装配第30-31页
        2.4.3 电化学性能测试第31-33页
第三章 CoCl_2掺杂PVA-AER复合膜的表征及其电化学性能研究第33-42页
    3.1 前言第33页
    3.2 CoCl_2掺杂PVA-AER复合膜的表征第33-37页
        3.2.1 复合膜的微观结构第33-36页
        3.2.2 复合膜的离子交换容量第36页
        3.2.3 复合膜的离子传导率第36-37页
    3.3 CoCl_2掺杂PVA-AER复合膜的电化学性能第37-41页
        3.3.1 单电池的放电曲线第37-38页
        3.3.2 单电池的寿命第38-39页
        3.3.3 复合膜的电化学阻抗第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 离子化合物掺杂浓度对复合膜的微观结构和电化学性能的影响第42-49页
    4.1 前言第42页
    4.2 掺杂浓度对复合膜的微观结构的影响第42-45页
        4.2.1 不同钴浓度CoCl_2掺杂的PVA-AER复合膜的X射线衍射分析第42-43页
        4.2.2 不同钴浓度CoCl_2掺杂的PVA-AER复合膜的热重分析第43-44页
        4.2.3 不同钴浓度CoCl_2掺杂的PVA-AER复合膜的溶胀率和含水率第44-45页
    4.3 掺杂浓度对复合膜的电化学性能的影响第45-47页
        4.3.1 不同钴浓度CoCl_2掺杂的PVA-AER复合膜的DBFC的发电性能第45-46页
        4.3.2 不同钴掺杂浓度的PVA-AER复合膜的库伦效率第46-47页
    4.4 本章小结第47-49页
第五章 离子化合物的种类对复合膜的微观结构和电化学性能的影响第49-61页
    5.1 前言第49页
    5.2 阴离子类型对复合膜性能的影响第49-54页
        5.2.1 不同阴离子的钴化合物掺杂PVA-AER膜的X射线衍射分析第49-50页
        5.2.2 不同阴离子的钴化合物掺杂PVA-AER膜的离子交换容量、含水率和溶胀率第50页
        5.2.3 不同阴离子钴化合物掺杂PVA-AER膜的热稳定性分析第50-52页
        5.2.4 不同阴离子钴化合物掺杂PVA-AER膜的DBFC的发电性能第52-53页
        5.2.5 不同阴离子钴化合物掺杂PVA-AER膜的DBFC的库伦效率第53-54页
    5.3 阳离子类型对复合膜性能的影响第54-59页
        5.3.1 不同阳离子掺杂PVA-AER膜的X射线衍射分析第54-55页
        5.3.2 不同阳离子掺杂PVA-AER膜的离子交换容量、含水率和溶胀率第55页
        5.3.3 不同阳离子掺杂PVA-AER膜的热稳定性分析第55-57页
        5.3.4 不同阳离子掺杂PVA-AER膜的DBFC的发电性能第57-59页
        5.3.5 不同阳离子掺杂PVA-AER膜的DBFC的库伦效率第59页
    5.4 本章小结第59-61页
第六章 结论与展望第61-64页
    6.1 本文的结论第61-62页
    6.2 本文主要的创新结果第62页
    6.3 本文存在的不足和展望第62-64页
参考文献第64-72页
致谢第72-73页
作者在读期间发表的学术论文及参加的科研项目第73页

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