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磺化聚芳醚酮砜类质子交换膜材料的制备与性能研究

提要第1-10页
第一章 绪论第10-44页
   ·引言第10-11页
   ·燃料电池的概况第11-14页
     ·燃料电池的发展第11-12页
     ·燃料电池的基本原理第12-13页
     ·燃料电池的特点第13页
     ·燃料电池的种类第13-14页
   ·质子交换膜燃料电池第14-18页
     ·质子交换膜燃料电池的概述第14-17页
     ·质子交换膜燃料电池的工作原理第17-18页
   ·直接甲醇燃料电池第18-20页
     ·直接甲醇燃料电池的工作原理第19-20页
     ·直接甲醇燃料电池的优势与现存问题第20页
   ·质子交换膜第20-31页
     ·质子交换膜的种类及其研究现状第21-29页
     ·磺化聚芳醚类质子交换膜的制备方法第29-31页
   ·质子交换膜结构与性能之间的关系第31-33页
   ·聚合物的降解动力学第33-37页
     ·热分解反应动力学基本理论第34-35页
     ·研究热分解反应动力学的常用方法第35-37页
   ·本文设计思想第37-38页
   ·参考文献第38-44页
第二章 磺化聚芳醚酮砜的合成、表征及性能研究第44-70页
   ·引言第44页
   ·实验原料与化学试剂第44-45页
   ·测试与表征方法第45-48页
     ·粘度第45页
     ·红外光谱(FT-IR)第45页
     ·核磁氢谱(1H-NMR)第45页
     ·热重分析(TGA)第45页
     ·示差扫描量热法(DSC)第45-46页
     ·气相色谱第46页
     ·离子交换容量(IEC)第46页
     ·吸水率和溶胀比率第46-47页
     ·膜中水的脱附系数第47页
     ·质子传导率第47-48页
     ·机械性能第48页
     ·甲醇渗透系数第48页
     ·氧化稳定性第48页
   ·磺化单体的制备及表征第48-50页
   ·磺化聚芳醚酮砜共聚物的合成及表征第50-52页
   ·聚合物的溶解性第52-53页
   ·聚合物的热性能第53-55页
     ·聚合物的热稳定第53-54页
     ·聚合物的玻璃化转变温度(Tg)第54-55页
   ·磺化聚芳醚酮砜膜性能研究第55-67页
     ·聚合物膜的制备第55页
     ·SPAEKS膜的离子交换容量第55-56页
     ·SPAEKS膜的吸水性第56-58页
     ·SPAEKS膜的机械性能和氧化稳定性第58-59页
     ·膜的微观形态第59-60页
     ·SPAEKS膜的质子传导率第60-62页
     ·膜的传输性质第62-65页
     ·膜的甲醇渗透系数第65-67页
   ·本章小结第67-68页
   ·参考文献第68-70页
第三章 磺化聚芳醚酮酮砜共聚物的合成、表征与性能研究第70-84页
   ·引言第70页
   ·实验原料与试剂第70页
   ·测试手段与表征方法第70-71页
   ·磺化聚芳醚酮酮砜(SPAEKKS)的合成及表征第71-72页
   ·聚合物的溶解性第72-73页
   ·聚合物的热性能第73-74页
     ·聚合物的热稳定性第73页
     ·SPAEKKS共聚物的玻璃化转变温度第73-74页
   ·SPAEKKS膜的力学性能和抗氧化稳定性第74-75页
   ·膜的吸水率和尺寸稳定性第75-77页
   ·聚合物膜的微观结构第77-78页
   ·SPAEKKS膜中水的脱附系数第78-79页
   ·SPAEKKS膜的质子传导率第79-82页
   ·SPAEKKS膜的甲醇渗透系数第82页
   ·本章小结第82-83页
   ·参考文献第83-84页
第四章 磺化聚芳醚酮砜的降解动力学研究第84-110页
   ·引言第84页
   ·实验原料第84页
   ·测试仪器和分析方法第84-85页
   ·SPAEKS 共聚物在不同升温速率下的热降解行为第85-89页
   ·SPAEKS的热降解动力学第89-94页
     ·Kissinger方法第89-91页
     ·Flynn-Wall-Ozawa方法第91-94页
   ·不同气氛对 SPAEKS 降解行为的影响第94-99页
     ·在氮气氛围下的降解行为第94-96页
     ·在空气氛围下的降解行为第96-99页
   ·热降解温度方程的建立第99-102页
     ·气氛对热降解温度的影响第100-102页
   ·SPAEKS-4 中磺酸基团的降解反应动力学第102-105页
     ·Kissinger 方法第102-103页
     ·Flynn-Wall-Ozawa 方法第103-105页
   ·寿命方程的建立第105-107页
   ·本章小结第107页
   ·参考文献第107-110页
第五章 磺化聚芳醚酮砜/聚吡咯复合膜的制备与性能研究第110-120页
   ·引言第110页
   ·实验原料及仪器第110-111页
     ·实验药品与化学试剂第110页
     ·实验仪器第110-111页
   ·复合膜的制备第111-112页
   ·复合膜的表征第112-113页
   ·复合膜的形貌第113-114页
   ·复合膜的热性能第114-115页
   ·复合膜的吸水率和保水能力第115-116页
   ·复合膜的甲醇的渗透性和质子传导性第116-118页
   ·本章小结第118-119页
   ·参考文献第119-120页
第六章 磺化聚芳醚酮砜/二氧化钛复合膜的制备与性能研究第120-128页
   ·引言第120页
   ·实验原料与化学试剂第120页
   ·纳米二氧化钛溶胶的制备第120-121页
   ·SPAEKS/TiO_2 复合膜的制备第121-122页
   ·SPAEKS/TiO_2 复合膜的表征第122-123页
   ·SPAEKS/TiO_2 复合膜的形貌第123页
   ·复合膜的性能测试第123-127页
     ·复合膜的热性能第123-124页
     ·复合膜的吸水率和保水能力第124-126页
     ·复合膜的质子传导性能和甲醇的渗透性第126-127页
   ·本章小结第127页
   ·参考文献第127-128页
第七章 结论第128-130页
致谢第130-131页
作者简介第131-132页
发表文章第132-134页
中文摘要第134-137页
Abstract第137-139页

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