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直接甲醇燃料电池静电纺丝型气体扩散层的制备及其性能表征

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 直接甲醇燃料电池的概述第9页
    1.2 直接甲醇燃料电池第9-19页
        1.2.1 直接甲醇燃料电池的结构及工作原理第9-10页
        1.2.2 质子交换膜第10-12页
        1.2.3 催化层第12-13页
        1.2.4 气体扩散层第13-19页
    1.3 静电纺丝技术第19-20页
        1.3.1 静电纺丝基本原理第19页
        1.3.2 静电纺丝在燃料电池中的应用第19-20页
    1.4 本文的选题依据、研究内容及创新点第20-23页
        1.4.1 选题依据第20-21页
        1.4.2 研究内容第21页
        1.4.3 本文创新点第21-23页
第二章 实验材料及研究方法第23-30页
    2.1 实验药品和仪器第23-24页
        2.1.1 实验药品和试剂第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
    2.2 膜电极的制备第24-25页
    2.3 燃料电池测试装置第25-26页
        2.3.1 直接甲醇燃料电池测试系统第25-26页
        2.3.2 直接甲醇燃料电池单电池组装第26页
    2.4 气体扩散层的物理测试及表征第26-29页
    2.5 电化学性能测试第29-30页
        2.5.1 极化曲线测试第29页
        2.5.2 恒流测试第29页
        2.5.3 电化学阻抗谱测试第29-30页
第三章 高压静电纺丝聚丙烯腈碳纤维的制备及其性能研究第30-66页
    3.1 引言第30页
    3.2 前驱体浓度的影响第30-45页
        3.2.1 聚丙烯腈碳纤维的制备第30-31页
        3.2.2 前驱体浓度对聚丙烯腈纤维物理化学性质和电池性能的影响第31-45页
    3.3 碳化温度的影响第45-54页
        3.3.1 聚丙烯腈碳纤维的制备第45页
        3.3.2 碳化温度对纳米纤维物理化学性质和电池性能第45-54页
    3.4 纺丝转速的影响第54-62页
        3.4.1 聚丙烯腈碳纤维的制备第54页
        3.4.2 转速对纳米纤维物理化学性质和电池性能的影响第54-62页
    3.5 纺布厚度的影响第62-64页
    3.6 本章小结第64-66页
第四章 PAN/PLA和PAN/SiO_2多孔碳纤维层的制备及其表征第66-82页
    4.1 引言第66页
    4.2 PAN/PLA和PAN/SiO_2多孔碳纤维的制备第66-68页
        4.2.1 PAN/PLA多孔碳纤维的制备第67页
        4.2.2 PAN/SiO_2多孔碳纤维的制备第67-68页
    4.3 PAN/PLA和PAN/SiO_2多孔碳纤维层的结构表征及性能分析第68-81页
    4.4 本章小结第81-82页
第五章 结论与展望第82-84页
    5.1 结论第82-83页
    5.2 展望第83-84页
参考文献第84-91页
致谢第91-92页
攻读硕士学位期间的研究成果第92页

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