论文目录 | |
摘要 | 第1-9
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ABSTRACT | 第9-11
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第一章 前言 | 第11-22
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· 质子交换膜燃料电池概述 | 第11-12
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· PEMFC双极板及其性能要求 | 第12-13
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· 双极板材料及其发展现状 | 第13-16
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· 石墨双极板材料 | 第13
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· 金属双极板材料 | 第13
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· 聚合物-碳复合双极板材料 | 第13-16
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· 热固性树脂体系双极板复合材料 | 第14-15
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· 热塑性树脂体系双极板复合材料 | 第15-16
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· 碳纤维表面处理的研究进展 | 第16-19
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· 气相氧化 | 第16-17
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· 液相氧化 | 第17-18
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· 气液双效法 | 第18
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· 电化学氧化 | 第18-19
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· 本课题的提出 | 第19-20
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· 研究目的和意义 | 第20
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· 本课题的主要研究内容 | 第20
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· 本课题的研究技术路线 | 第20-22
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第二章 实验过程与方法 | 第22-26
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· 实验原料 | 第22
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· 试验仪器和设备 | 第22-23
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· 工艺过程 | 第23
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· 树脂/石墨双极板材料的制备 | 第23
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· 磨碎碳纤维增强复合双极板材料的制备 | 第23
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· 磨碎碳纤维的表面氧化处理 | 第23
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· 混料及试样制备 | 第23
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· 测试试样的加工 | 第23
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· 复合材料的性能测试 | 第23-24
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· 复合材料弯曲强度的测试 | 第23-24
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· 复合材料电导率的测试 | 第24
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· 复合材料的耐腐蚀性能测试 | 第24
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· 红外光谱分析 | 第24
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· X射线衍射分析(XRD) | 第24-25
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· 复合材料的微观结构分析 | 第25-26
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第三章 聚苯硫醚/石墨双极板复合材料的研究 | 第26-42
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· PPS/G双极板材料加压时机及冷却方式的选择 | 第26-29
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· 加压时机对复合材料性能的影响 | 第26-27
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· 冷却方式对复合材料性能的影响 | 第27-29
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· 不同模压工艺制备的复合材料的断口扫描分析 | 第29
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· 人造石墨粉料对复合材料性能的影响 | 第29-32
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· PPS/G(Ⅰ)双极板材料组分含量的优选及模压参数的确定 | 第32-38
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· 树脂含量对双极板材料性能的影响 | 第32-35
页 |
· 成型温度及保温时间对复合材料性能的影响 | 第35-38
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· PPS/G(Ⅱ)双极板材料组分含量的优选及模压参数的确定 | 第38-41
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· PPS树脂含量对双极板复合材料性能的影响 | 第38-39
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· 成型温度对双极板复合材料性能的影响 | 第39
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· 保温时间对双极板复合材料性能的影响 | 第39-40
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· PPS/G(Ⅱ)双极板材料组分含量的优选及模压参数的确定 | 第40-41
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· 本章小结 | 第41-42
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第四章 磨碎碳纤维增强 PPS/G燃料电池双极板材料的研究 | 第42-55
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· 空气和液相氧化处理后碳纤维的红外光谱分析 | 第42-43
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· 空气氧化处理碳纤维含量对 PPS/G双极板材料性能的影响 | 第43-45
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· 碳纤维含量对复合材料电导率的影响 | 第43-44
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· 碳纤维含量对复合材料弯曲强度的影响 | 第44-45
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· 空气加液相氧化处理碳纤维增强PPS/G双极板材料性能影响的研究 | 第45-48
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· 液相氧化处理时间的选择 | 第45-46
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· 碳纤维含量对复合材料弯曲强度的影响 | 第46-47
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· 碳纤维含量对复合材料电导率的影响 | 第47-48
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· 不同氧化处理方式的碳纤维增强复合材料的断口扫描分析 | 第48-49
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· 复合材料的断裂失效分析 | 第49-50
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· 磨碎碳纤维增强PPS/G复合材料的强度计算 | 第50-54
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· 本章小结 | 第54-55
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第五章 PPS/G及CF/(PPS/G)双极板材料在模拟燃料电池环境中的腐蚀性能研究 | 第55-62
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· PPS/G双极板材料的腐蚀性能研究 | 第55-56
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· 浸泡时间对复合材料电导率的影响 | 第55
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· 浸泡时间对复合材料弯曲强度的影响 | 第55-56
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· CF/(PPS/G)双极板材料的腐蚀性能研究 | 第56-57
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· 浸泡时间对复合材料电导率的影响 | 第56-57
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· 浸泡时间对复合材料弯曲强度的影响 | 第57
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· 模拟燃料电池环境对复合双极板材料性能影响机理分析 | 第57-60
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· 复合双极板材料与其它同类双极板材料的耐腐蚀性能比较 | 第60-61
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· 本章小结 | 第61-62
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第六章 结论 | 第62-64
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参考文献 | 第64-70
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致谢 | 第70-71
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在读期间发表的论文及获得的专利 | 第71-72
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学位论文评阅及答辩情况表 | 第72
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