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质子交换膜燃料电池膜电极耐久性研究

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质子交换膜燃料电池膜电极耐久性研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 文献综述第11-29页
  1.1 前言第11页
  1.2 PEMFC的工作原理第11-12页
  1.3 PEMFC的结构组成第12-17页
    1.3.1 MEA第13-16页
    1.3.2 双极板第16-17页
    1.3.3 端板第17页
  1.4 MEA的衰减机理第17-22页
    1.4.1 质子交换膜的衰减机理第17-20页
    1.4.2 催化层的衰减机理第20-21页
    1.4.3 气体扩散层的衰减机理第21-22页
  1.5 MEA的加速测试方法研究进展第22-25页
    1.5.1 质子交换膜加速测试方法第22-24页
    1.5.2 催化剂加速测试方法第24页
    1.5.3 碳载体加速测试方法第24-25页
    1.5.4 气体扩散层加速测试方法第25页
  1.6 MEA电化学表征方法简介第25-27页
    1.6.1 燃料电池测试系统简介第25-26页
    1.6.2 极化曲线第26-27页
    1.6.3 交流阻抗谱第27页
    1.6.4 线性扫描伏安法第27页
  1.7 本研究的目的及意义第27-28页
  1.8 本文主要研究内容第28-29页
第2章 质子交换膜对膜电极耐久性的影响第29-42页
  2.1 引言第29页
  2.2 实验部分第29-32页
    2.2.1 实验仪器第30页
    2.2.2 MEA的制备第30页
    2.2.3 单电池组装第30-31页
    2.2.4 质子交换膜对MEA性能的影响第31页
    2.2.5 OCV工况第31-32页
    2.2.6 MEA电化学性能表征第32页
    2.2.7 MEA非原位表征第32页
  2.3 结果与讨论第32-41页
    2.3.1 质子交换膜对MEA性能的影响第32-33页
    2.3.2 开路电压的衰减第33-34页
    2.3.3 EIS图谱分析第34-36页
    2.3.4 氢气渗透通量分析第36-37页
    2.3.5 短路电阻分析第37-38页
    2.3.6 氟离子释放速率分析第38-39页
    2.3.7 MEA截面结构分析第39-40页
    2.3.8 MEA性能衰减第40-41页
  2.4 本章小结第41-42页
第3章 相对湿度循环工况下膜电极的耐久性研究第42-52页
  3.1 引言第42页
  3.2 实验部分第42-45页
    3.2.1 实验仪器第43页
    3.2.2 MEA的制备第43页
    3.2.3 单电池组装第43页
    3.2.4 进气相对湿度对MEA性能的影响第43页
    3.2.5 相对湿度循环工况及测试流程第43-44页
    3.2.6 MEA原位表征方法第44-45页
    3.2.7 MEA非原位表征第45页
  3.3 结果与讨论第45-51页
    3.3.1 相对湿度对MEA性能的影响第45-46页
    3.3.2 EIS图谱分析第46-48页
    3.3.3 氢气渗透通量分析第48页
    3.3.4 短路电阻分析第48-49页
    3.3.5 MEA表面结构和截面结构的分析第49-50页
    3.3.6 MEA性能衰减第50-51页
  3.4 本章小结第51-52页
第4章 背压对膜电极耐久性的影响第52-61页
  4.1 引言第52页
  4.2 实验部分第52-54页
    4.2.1 实验仪器第53页
    4.2.2 MEA的制备第53页
    4.2.3 单电池组装第53页
    4.2.4 背压对MEA性能的影响第53页
    4.2.5 OCV工况及测试流程第53-54页
    4.2.6 MEA的电化学表征方法第54页
    4.2.7 MEA的非原位表征第54页
  4.3 结果与讨论第54-60页
    4.3.1 背压对MEA性能的影响第54-56页
    4.3.2 开路电压的衰减第56-57页
    4.3.3 EIS图谱分析第57-58页
    4.3.4 氢气渗透通量分析第58-59页
    4.3.5 氟离子释放速率分析第59-60页
  4.4 本章小结第60-61页
第5章 结论第61-62页
参考文献第62-69页
致谢第69-70页
硕士期间发表的论文第70页

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