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聚降冰片烯阴离子交换膜制备及其性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 能源问题第9页
    1.2 氧化还原液流电池第9-10页
    1.3 燃料电池第10-11页
    1.4 阴离子交换膜第11-20页
        1.4.1 化学合成法第12-19页
        1.4.2 复合型阴离子交换膜的制备第19-20页
    1.5 阴离子交换膜的耐碱稳定性第20-24页
        1.5.1 聚合物主链的稳定性第20-21页
        1.5.2 阳离子基团在碱性环境下的降解第21-24页
    1.6 本文的研究目的与内容第24-25页
第2章 聚(HDHM-降冰片烯)离子交换膜制备与表征第25-32页
    2.1 实验试剂和测试仪器第25-26页
        2.1.1 实验试剂和药品第25-26页
        2.1.2 测试仪器及方法第26页
    2.2 自交联型聚降冰片烯阴离子交换膜的制备第26-28页
        2.2.1 降冰片烯衍生物单体的制备第26-27页
        2.2.2 聚降冰片烯阴离子交换膜的制备第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-31页
        2.3.1 降冰片烯衍生物单体表征第28-30页
        2.3.2 自交联型聚降冰片烯阴离子交换膜的表征第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 聚(HDHM-降冰片烯)离子交换膜性能表征第32-44页
    3.1 实验试剂和测试仪器第32-33页
        3.1.1 实验试剂和药品第32页
        3.1.2 实验所用测试仪器第32-33页
    3.2 离子交换膜的性能测试第33-35页
        3.2.1 离子交换容量的测试(IEC)第33页
        3.2.2 离子传导率测试(Conductivity)第33页
        3.2.3 吸水率(Water upake, Wu)第33-34页
        3.2.4 溶胀率(Swelling ratio, Sr)第34页
        3.2.5 热重分析(Thermo-gravimetric analysis,TGA)第34页
        3.2.6 机械性能测试第34页
        3.2.7 耐碱稳定性测试第34页
        3.2.8 VO~(2-)的渗透测试第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-43页
        3.3.1 离子交换容量第35-36页
        3.3.2 离子传导率第36-37页
        3.3.3 吸水率、溶胀率和机械性能第37-39页
        3.3.4 热重分析第39-40页
        3.3.5 耐碱稳定性测试第40-42页
        3.3.6 VO~(2-)的渗透测试第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 聚(HDHM-降冰片烯)阴离子交换膜降解机理的理论计算第44-53页
    4.1 实验部分第45-48页
        4.1.1 QMERA模块的工作原理第45页
        4.1.2 计算力学区域的划分第45-47页
        4.1.3 不同降解机理分析第47-48页
        4.1.4 计算方法第48页
    4.2 结果与讨论第48-52页
        4.2.1 Hofmann降解和亲核取代的过渡态第48-49页
        4.2.2 过渡态能垒第49-52页
    4.3 本章小结第52-53页
第5章 聚(HDHM-降冰片烯)阴离子交换膜的电池性能测试第53-63页
    5.1 实验试剂和测试仪器第53-54页
        5.1.1 实验药品和试剂第53-54页
        5.1.2 实验所用测试仪器第54页
    5.2 碱性燃料电池性能测试第54-56页
        5.2.1 膜电极(MEA)的制备第54-55页
        5.2.2 单电池的组装第55页
        5.2.3 电池性能测试第55-56页
    5.3 碱性燃料电池性能测试结果与讨论第56-58页
        5.3.1 热压的MEA对电池性能的影响第56-57页
        5.3.2 单电池极化曲线与功率密度分析第57-58页
    5.4 全钒液流电池性能测试第58-60页
        5.4.1 膜的酸性预处理第58页
        5.4.2 电解液的制备第58-59页
        5.4.3 全钒液流电池组装第59-60页
    5.5 全钒液流电池性能测试结果与讨论第60-62页
        5.5.1 VFB循环充放电测试第60-62页
    5.6 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-72页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第72-73页
致谢第73页

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