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磺化聚芳醚酮砜的热降解动力学研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-6页
第一章 绪论第6-32页
 引言第6页
   ·燃料电池第6-11页
     ·燃料电池的发展第6-9页
     ·燃料电池的原理和特点第9-10页
     ·燃料电池的分类第10-11页
   ·质子交换膜燃料电池概况第11-15页
     ·质子交换膜燃料电池的工作原理第11-12页
     ·质子交换膜燃料电池的优点第12-13页
     ·质子交换膜燃料电池的国内外技术进展第13-15页
   ·质子交换膜第15-24页
     ·质子交换膜对PEMFC性能的影响第15-17页
     ·PEMFC对质子交换膜的要求第17页
     ·质子交换膜的发展历史及种类第17-24页
       ·全氟磺酸系列质子交换膜第17-18页
       ·磺化聚芳环系列质子交换膜第18-23页
       ·复合质子交换膜第23-24页
   ·质子交换膜的结构与性能之间的关系第24-26页
   ·热降解动力学研究第26-30页
     ·Kissinger方法第29页
     ·Flynn-Wall-Ozawa方法第29-30页
     ·Friedman方法第30页
     ·Coats-Redfern方法第30页
   ·本论文设计思想第30-32页
第二章 实验部分第32-34页
   ·原料第32页
   ·测试仪器第32页
   ·分析方法第32-34页
第三章 结果与讨论第34-57页
   ·SPAEKS在氮气中的热性能研究第34-36页
   ·SPAEKS在氮气中的热降解动力学第36-41页
     ·Kissinger方法第36-37页
     ·Flynn-Wall-Ozawa方法第37-40页
     ·Friedman方法第40-41页
   ·SPAEKS在空气中的热性能研究第41-43页
   ·SPAEKS在空气中的热降解动力学第43-47页
     ·Kissinger方法第43-44页
     ·Flynn-Wall-Ozawa方法第44-46页
     ·Friedman方法第46-47页
   ·不同气氛对SPAEKS热性能的影响第47-54页
     ·β对热降解温度的影响第48-49页
     ·气氛对热降解温度的影响第49-50页
     ·气氛对热降解速率的影响第50-51页
     ·热降解反应动力学第51-54页
       ·Kissinger方法第51-52页
       ·Flynn-Wall-Ozawa方法第52-54页
   ·寿命方程第54-55页
   ·SPAEKS热降解动力学反应机理第55-57页
第四章 结论第57-58页
参考文献第58-63页
致谢第63-64页
作者简历第64-65页
发表文章第65-66页

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