登录

  • 登录
  • 忘记密码?点击找回

注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
毕业论文网 > 任务书 > 材料类 > 金属材料工程 > 正文

Ag掺杂对TiN镀层导电耐蚀性能的影响任务书

 2020-06-03 09:06  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

质子交换膜燃料电池是直接将氢气与氧气反应的化学能转换成电能的一种清洁高效装置,产物只有水。

该燃料电池主要应用于交通、移动能源、固定电站以及军事等领域。

双极板是燃料电池的主要组成部分,占总重量的80%、总成本的40%。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 参考文献

[1] 喻利花, 叶刚, 鞠洪博, et al. Ag含量对CrN/Ag薄膜微结构、力学及摩擦磨损性能的影响 [J]. 真空科学与技术学报, 2016, 04): 413-7. [2] PEDROSA P, MACHADO D, LOPES C, et al. Nanocomposite Ag:TiN thin films for dry biopotential electrodes [J]. Applied Surface Science, 2013, 285(40-8. [3] 许双志, 董磊, 李德军. 偏压对TiN薄膜和Ag-TiN复合膜力学性能的影响 [J]. 天津师范大学学报(自然科学版), 2016, 01): 22-7. [4] YAO S H, SU Y L, KAO W H, et al. Performance of nanolayer CrN/Ag coated cutting tools [J]. Surface Engineering, 2011, 27(3): 180-8. [5] 成靖文, 范洪远, 田颖萍. 氮气流量对反应磁控溅射TiN薄膜微结构与力学性能的影响 [J]. 硬质合金, 2012, 04): [6] 张焱, 高原, 吴炜钦. 多弧离子镀CrN薄膜的耐腐蚀性能 [J]. 材料保护, 2014, 05): [7] LEE E K, KIM J K, KIM T J, et al. Enhanced corrosion resistance and fuel cell performance of Al1050 bipolar plate coated with TiN/Ti double layer [J]. Energy Conversion and Management, 2013, 75(727-33. [8] 曲彬, 张金林, 贺春林. 反应溅射TiN纳米晶薄膜的结构特征和耐蚀性 [J]. 材料导报, 2015, 12): [9] 尹星, 沈丽如, 但敏, et al. 高功率脉冲磁控溅射制备TiN_x涂层研究 [J]. 真空, 2013, 05): [10] MARQUES S M, CARVALHO I, HENRIQUES M, et al. PVD-grown antibacterial Ag-TiN films on piezoelectric PVDF substrates for sensor applications [J]. Surface Coatings Technology, 2015, 281(117-24. [11] DU D, LIU D, ZHANG X, et al. Characterization and mechanical properties investigation of TiN-Ag films onto Ti-6Al-4V [J]. Applied Surface Science, 2016, 365(47-56. [12] 许双志, 董磊, 李德军. 偏压对TiN薄膜和Ag-TiN复合膜力学性能的影响 [J]. 天津师范大学学报(自然科学版), 2016, 01): [13] DE LOS ARCOS T, OELHAFEN P, AEBI U, et al. Preparation and characterization of TiN-Ag nanocomposite films [J]. Vacuum, 2002, 67(3-4): 463-70. [14] 魏永强, 张艳霞, 文振华, et al. 脉冲偏压占空比对TiN/TiAlN多层薄膜微观结构和硬度的影响 [J]. 表面技术, 2014, 01): [15] BAGHRICHE O, RTIMI S, ZERTAL A, et al. Accelerated bacterial reduction on Ag-TaN compared with Ag-ZrN and Ag-TiN surfaces [J]. Applied Catalysis B-Environmental, 2015, 174(376-82.

3. 毕业设计(论文)进程安排

2016.12.15-2017.01.13 毕业论文选题、任务书下达 2017.01.13-2017.01.16 完善课题研究方案、完成外文文献翻译、文献综述及开题报告 2017.02.22-2017.02.28 开题 2017.03.01-2017.03.15 实验方案制定,实验材料准备 2017.03.16-2017.03.31 前期实验研究,实验结果分析 2017.04.01-2017.04.10 撰写中期报告 2017.04.11-2017.04.30 总结实验结果,补充实验 2017.05.01-2017.05.30 撰写毕业论文,参加毕业答辩

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

企业微信

Copyright © 2010-2022 毕业论文网 站点地图