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醉染图书质子交换膜燃料电池关键材料与技术9787121353
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章 质子交换膜燃料电池简介1.1 燃料电池发展史1.2 燃料电池的分类1.2.1 质子交换膜燃料电池1.2.2 碱燃料电池1.. 熔融碳酸盐燃料电池1.2.4 固体氧化物燃料电池1.2.5 直接甲醇燃料电池1.3 质子交换膜燃料电池的基本原理1.4 质子交换膜燃料电池的组成1.4.1 催化剂材料1.4.2 电解质膜1.4.3 气体扩散层1.4.4 双极板1.4.5 空气压缩机1.5 质子交换膜燃料电池的实际应用1.5.1 燃料电池汽车1.5.2 燃料电池轨道交通1.5.3 燃料电池轮船动力参考文献第2章 催化剂材料及电催化机理研究进展2.1 电极反应2.1.1 阳极反应2.1.2 阴极反应2.2 ORR电催化机理2.2.1 Pt表面的ORR反应机理2.2.2 非贵金属电催化剂的ORR反应机理. 电催化剂的评价方法..1 三电极体系..2 单电池.. 催化剂研究目标2.4 铂黑催化剂2.4.1 制备方法2.4.2 晶面的影响2.4.3 形貌的影响2.5 Pt/C催化剂2.5.1 粒径小2.5.2 降解机制2.5.3 载体2.6 Pt-M合金催化剂2.6.1 二元合金催化剂2.6.2 多元合金催化剂2.7 核壳结构电催化剂2.7.1 制备方法2.7.2 铂壳层层数2.7.3 铂单原子层电催化剂2.8 Pt单原子催化剂2.8.1 制备方法2.8.2 展望2.9 非贵金属催化剂2.9.1 活位2.9.2 M-N-C电催化剂2.9.3 Metal-Free电催化剂2.9.4 单电池能2.10 展望参考文献第3章 质子交换膜3.1 概况及要求3.2 全氟磺酸质子交换膜3.3 部分氟化质子交换膜3.4 非氟化质子交换膜3.4.1 聚苯并咪唑3.4.2 聚酰亚胺3.4.3 聚芳醚类聚合物3.4.4 非氟聚合物3.5 复合质子交换膜3.5.1 PTFE型质子交换膜3.5.2 基于全氟磺酸树脂的有机-无机复合膜3.5.3 基于树脂的有机-无机复合膜3.5.4 复合型质子交换膜参考文献第4章 膜电极4.1 概况及要求4.1.1 膜电极组成及功能4.1.2 膜电极组件材料概况4.1.3 膜电极要求4.1.4 总结4.2 热压法制备膜电极4.2.1 热压法制备膜电极简介4.2.2 热压法制备膜电极研究进展4.. 热压法制备典型过程4.2.4 热压法总结4.3 CCM法制备膜电极4.3.1 CCM法简介4.3.2 CCM法膜电极研究进展4.3.3 CCM制备方法4.3.4 CCM法总结4.4 有序化膜电极4.4.1 有序化膜电极简介4.4.2 有序化膜电极类型4.4.3 有序化膜电极总结4.5 气体扩散层4.5.1 气体扩散层简介4.5.2 气体扩散层研究进展4.5.3 气体扩散层总结4.6 膜电极寿命4.6.1 简介4.6.2 质子交换膜失效4.6.3 催化剂层失效4.6.4 气体扩散层失效4.6.5 膜电极寿命总结和展望参考文献第5章 双极板5.1 概况及要求5.1.1 双极板的结构与功能5.1.2 双极板的能要求5.2 石墨双极板5.3 金属双极板5.3.1 发展现状5.3.2 常用材料5.3.3 制造工艺5.3.4 表面处理技术5.3.5 焊接工艺5.4 复合双极板5.4.1 碳/碳复合板5.4.2 热固复合板5.4.3 热塑复合板5.5 流场5.5.1 流场类型5.5.2 阴阳极流体流动方式5.5.3 极板的区块5.6 新技术及发展趋势5.6.1 新材料5.6.2 新制造工艺5.6.3 不同材料和工艺的竞争5.6.4 实验室规模到量产规模的放5.7 总结参考文献第6章 空压机、增湿器和氢循环泵6.1 空压机6.1.1 概述6.1.2 燃料电池对空压机的特殊要求6.1.3 空压机关键能指标6.1.4 燃料电池空压机主要类型及其特6.2 增湿器6.2.1 概述6.2.2 外部增湿6.. 内增湿6.3 氢循环泵6.3.1 概述6.3.2 氢循环泵的需求特6.3.3 氢循环泵的开发需求特6.3.4 引器参考文献第7章 PEMFC低温环境应用技术7.1 概述7.2 PEMFC低温环境应用的技术挑战7.2.1 PEMFC低温环境应用技术的研究意义7.2.2 车用PEMFC低温环境应用的技术要求7.3 PEMFC低温环境应用的衰减机理及对策7.3.1 PEMFC低温环境应用的核心问题及解决方向7.3.2 PEMFC低温环境应用的衰减研究7.4 PEMFC低温环境的应用策略7.4.1 低温环境的停车策略7.4.2 低温环境的启动策略7.4.3 低温启动技术发展及分布情况7.4.4 典型车企的技术现状参考文献索引
书内容集中于交通运输用的质子交换膜燃料电池,深入、细致分析了各个关键材料的原理、发展情况和应用情况,是对现在质子交换膜燃料电池研究和应用较新、全面的综述。
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