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质子交换膜燃料电池铂纳米线电极研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-36页
    1.1 引言第10页
    1.2 氢能概述第10-17页
        1.2.1 制氢技术第11-13页
        1.2.2 储氢技术第13-15页
        1.2.3 氢能应用技术第15-16页
        1.2.4 氢能的安全性第16-17页
    1.3 燃料电池概述第17-20页
        1.3.1 燃料电池的原理及特点第17-18页
        1.3.2 燃料电池的分类及应用第18-20页
    1.4 质子交换膜燃料电池概述第20-26页
        1.4.1 质子交换膜燃料电池发展历程第21-22页
        1.4.2 质子交换膜燃料电池热力学第22-23页
        1.4.3 质子交换膜燃料电池反应动力学第23-26页
    1.5 质子交换膜燃料电池的膜电极第26-34页
        1.5.1 质子交换膜第26-27页
        1.5.2 气体扩散层第27-28页
        1.5.3 催化剂及制备工艺第28-32页
        1.5.4 催化层制备工艺第32-34页
    1.6 本论文的主要研究内容第34-36页
第二章 实验方法第36-43页
    2.1 实验材料和仪器第36-37页
        2.1.1 实验材料第36-37页
        2.1.2 主要实验仪器第37页
    2.2 膜电极制备第37-39页
    2.3 单电池组装第39-40页
    2.4 电池性能测试第40-41页
    2.5 催化层物理表征第41-43页
第三章 热转印法制备Pt纳米线电极的研究第43-61页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 Pt载量对电极性能的影响第44-47页
    3.3 碳载量对电极性能的影响第47-51页
    3.4 碳基体中的Nafion树脂含量对电极性能的影响第51-55页
    3.5 喷涂在催化层表面的Nafion树脂对电极性能的影响第55-57页
    3.6 最优Pt纳米线电极和商业电极比较第57-60页
    3.7 本章小结第60-61页
第四章 Pt纳米颗粒诱导生长Pt纳米线的研究第61-72页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 基体中Pt纳米颗粒载量对电极性能的影响第62-67页
    4.3 基体中碳载量对电极性能的影响第67-70页
    4.4 本章小结第70-72页
第五章 结论和展望第72-75页
    5.1 本论文的主要结论和创新点第72页
    5.2 研究展望第72-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间的学术成果第82-84页

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