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聚吡咯/复合石墨板—气体扩散层接触电阻研究

前言第1-8页
第一章 文献综述第8-19页
 1.1 燃料电池第8-12页
  1.1.1 概念及特点第8-9页
  1.1.2 质子交换膜燃料电池组成及工作原理第9-10页
   1.1.2.1 膜电极第9-10页
   1.1.2.2 双极板第10页
  1.1.3 双极板的要求和类型第10-11页
   1.1.3.1 金属双极板第11页
   1.1.3.2 石墨双极板第11页
  1.1.4 双极板中的接触电阻问题第11-12页
   1.1.4.1 金属双极板中接触电阻第11页
   1.1.4.2 解决方法第11-12页
   1.1.4.3 石墨双极板中接触电阻第12页
   1.1.4.4 解决方法第12页
 1.2 聚吡咯第12-18页
  1.2.1 合成第13页
   1.2.1.1 化学法第13页
   1.2.1.2 电化学法第13页
   1.2.1.3 光化学法第13页
  1.2.2 掺杂第13-15页
   1.2.2.1 化学掺杂第14页
   1.2.2.2 电化学掺杂第14-15页
   1.2.2.3 界面电荷注入掺杂第15页
  1.2.3 形貌第15-16页
  1.2.4 导电特性第16-18页
   1.2.4.1 导电载流子及导电机理第16-17页
   1.2.4.2 影响电导率的主要因素第17-18页
 1.3 本文的选题和主要工作内容第18-19页
第二章 实验方法第19-28页
 2.1 复合板实验原料和设备第19-20页
  2.1.1 实验原料第19页
  2.1.2 实验设备第19-20页
 2.2 鳞片石墨/树脂复合板的加工过程第20页
 2.3 电阻测量第20-26页
  2.3.1 汞电极测量装置第20-22页
  2.3.2 铜电极测量装置第22-23页
  2.3.3 接触电阻测量第23-26页
   2.3.3.1 测量原理第23-24页
   2.3.3.2 装置可靠性验证及测量值的选择第24-26页
 2.4 聚吡咯纳米线在复合石墨板上的制备第26-28页
  2.4.1 实验试剂、材料与仪器第26页
  2.4.2 合成方法第26-28页
第三章 纳米聚吡咯修饰复合石墨板研究第28-55页
 3.1 形态的影响第28-31页
 3.2 接触压力第31-33页
 3.3 单、双辅助电极第33-38页
  3.3.1 对形貌的影响第33-35页
  3.3.2 对接触电阻的影响第35-38页
 3.4 聚合时间第38-43页
  3.4.1 对形貌的影响第38-41页
  3.4.2 对接触电阻的影响第41-43页
 3.5 高氯酸锂浓度第43-46页
  3.5.1 对形貌的影响第43-45页
  3.5.2 对接触电阻的影响第45-46页
 3.6 聚合温度第46-50页
  3.6.1 对形貌的影响第46-48页
  3.6.2 对接触电阻的影响第48-50页
 3.7 吡咯单体浓度第50-55页
  3.7.1 对形貌的影响第50-52页
  3.7.2 对接触电阻的影响第52-55页
第四章 结论第55-56页
参考文献第56-61页
发表论文和参加科研情况第61-62页
致谢第62页

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