第1章 燃料电池概述
1.1 燃料电池的历史回顾
1.1.1 燃料电池的定义
1.1.2 燃料电池的诞生及发展历程简介
1.2 燃料电池基础
1.2.1 燃料电池的工作原理
1.2.2 燃料电池的特点
1.2.3 燃料电池的种类
1.3 燃料电池系统
1.3.1 燃料电池堆
1.3.2 热管理系统
1.3.3 电力调节和转换系统
1.3.4 控制系统
1.4 燃料电池的应用
1.4.1 固定发电站
1.4.2 运输工具动力
1.4.3 便携式电源
1.5 能源、环境与燃料电池
1.5.1 能源的概况
1.5.2 化石能源的短缺和环境污染问题
1.5.3 氢能与燃料电池
问题与讨论
第2章 燃料电池的热力学和动力学
2.1 燃料电池的热力学
2.1.1 理论效率的计算
2.1.2 电池电动势与温度的关系
2.1.3 电池电动势与压力的关系
2.2 电极过程动力学
2.2.1 极化与过电势
2.2.2 活化过电势
2.2.3 浓差过电势
2.2.4 欧姆过电势
2.2.5 燃料电池的极化曲线
2.3 燃料电池效率
2.3.1 燃料电池的实际效率
2.3.2 燃料电池系统的实际效率
问题与讨论
第3章 质子交换膜燃料电池
3.1 发展简史
3.2 工作原理
3.3 特点
3.4 膜电极组件
3.5 电极催化剂
3.5.1 对催化剂的要求
3.5.2 催化剂的选择
3.5.3 催化剂的制备
3.5.4 催化剂的结构和表征
3.6 电极的结构
3.6.1 电极的种类、组成和制备方法
3.6.2 扩散层
3.6.3 催化层的制备
3.7 质子交换膜
3.7.1 质子交换膜的功能
3.7.2 Nafion膜的性能
3.7.3 Nafion膜的问题
3.7.4 Nation膜的改进
3.8 双极板和流场
3.8.1 双极板的功能和要求
3.8.2 双极板的材料
3.8.3 流场
3.9 电池组系统
3.9.1 氢源
3.9.2 氧源
3.9.3 电池组的水管理
3.9.4 电池组的热管理
3.1 0PEMFC商业化的问题
问题与讨论
第4章 直接醇类燃料电池
4.1 直接醇类燃料电池的基本概念
4.1.1 工作原理
4.1.2 基本结构
4.1.3 优点
4.2 直接甲醇燃料电池的研发概况
4.2.1 受到重视的原因
4.2.2 发展概况
4.3 直接甲醇燃料电池性能的改进
4.3.1 阳极催化剂性能的改进
4.3.2 阴极催化剂性能的改进
4.3.3 质子交换膜
4.4 甲醇替代燃料的研究
4.4.1 研究甲醇替代燃料的原因
4.4.2 直接甲酸燃料电池
4.4.3 直接乙醇燃料电池
4.5 直接醇类燃料电池的商业化前景
问题与讨论
第5章 碱性燃料电池
5.1 工作原理
5.2 优缺点
5.2.1 优点
5.2.2 缺点
5.3 基本结构
5.3.1 燃料和氧化剂
5.3.2 电极
5.3.3 催化剂中毒的原因及预防办法
5.3.4 电极结构及制备
5.4 电解质
5.4.1 电解质材料
5.4.2 电解质使用方法
5.5 工作条件
5.5.1 工作压力
5.5.2 工作温度
5.5.3 氧化剂的影响
5.5.4 排水
5.5.5 排热
5.5.6 电池寿命
5.6 研发和应用概况
5.6.1 空间应用领域
5.6.2 地面应用领域
问题与讨论
第6章 磷酸燃料电池
6.1 工作原理
6.2 基本结构
6.2.1 电池系统
6.2.2 单体电池
6.3 工作条件对其性能的影响
6.3.1 工作温度的影响
6.3.2 反应气压力的影响
6.3.3 燃料气中杂质的影响
6.3.4 影响寿命的因素及改进方法
6.4 发展概况
6.4.1 发展原因
6.4.2 磷酸燃料电池电站的发展概况
6.4.3 电动车用磷酸燃料电池的发展概况
6.5 商业化的展望
6.5.1 降低成本
……
第7章 熔融碳酸盐燃料电池
第8章 固体氧化物燃料电池
第9章 金属半燃料电池
第10章 直接碳燃料电池
第11章 直接硼氢化物燃料电池
第12章 生物燃料电池
第13章 氢气的制备及储存
参考文献