摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
引言 | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 燃料电池概述 | 第16-20页 |
1.1.1 燃料电池的发展历史 | 第16-17页 |
1.1.2 燃料电池的构成与工作原理 | 第17-18页 |
1.1.3 燃料电池的分类与特点 | 第18-20页 |
1.2 直接甲醇燃料电池 | 第20-24页 |
1.2.1 直接甲醇燃料电池的特点及原理 | 第20-22页 |
1.2.2 直接甲醇燃料电池的研究现状 | 第22-23页 |
1.2.3 应用于直接甲醇燃料电池离子交换膜的要求 | 第23-24页 |
1.3 辐射接枝制备离子交换膜 | 第24-30页 |
1.3.1 辐射接枝技术 | 第25-26页 |
1.3.2 辐射接枝的方法 | 第26-27页 |
1.3.3 辐射接枝制备离子交换膜的研究现状 | 第27-30页 |
1.4 交联 | 第30-32页 |
1.4.1 交联与交联剂 | 第30页 |
1.4.2 交联的方法 | 第30页 |
1.4.3 交联在合成聚合物燃料电池膜中的应用 | 第30-32页 |
1.5 本论文的意义、目的和主要内容 | 第32-34页 |
第二章 实验仪器与测试方法 | 第34-42页 |
2.1 实验所需的仪器 | 第34-35页 |
2.2 阳离子交换膜的表征方法 | 第35-40页 |
2.2.1 离子交换膜的接枝率测定 | 第35页 |
2.2.2 离子交换膜的红外光谱测试 | 第35页 |
2.2.3 离子交换膜的断面电镜扫描 | 第35-36页 |
2.2.4 离子交换膜的含水率测试 | 第36页 |
2.2.5 离子交换膜的溶胀率测试 | 第36-37页 |
2.2.6 离子交换膜的离子交换容量 | 第37页 |
2.2.7 离子交换膜的电导率测试 | 第37-38页 |
2.2.8 离子交换膜的甲醇渗透率 | 第38-39页 |
2.2.9 离子交换膜的热稳定性 | 第39页 |
2.2.10 离子交换膜的化学稳定性 | 第39-40页 |
2.3 直接甲醇燃料电池单电池的测试 | 第40-42页 |
2.3.1 膜电极的制备 | 第40页 |
2.3.2 直接甲醇燃料电池的系统搭建与单电池的测试 | 第40-42页 |
第三章 一种有机无机杂化的阳离子交换膜的制备及表征 | 第42-60页 |
3.1 实验药品 | 第42-43页 |
3.1.1 本章本实验所需药品 | 第42-43页 |
3.1.2 苯乙烯单体溶液的提纯 | 第43页 |
3.2 有机无机杂化的阳离子交换膜的制备 | 第43-45页 |
3.2.1 有机无机杂化阳离子交换膜制备结构流程图 | 第43-44页 |
3.2.2 预辐射 | 第44-45页 |
3.2.3 接枝和交联 | 第45页 |
3.2.4 磺化和水解 | 第45页 |
3.3 有机无机杂化的阳离子交换膜的表征 | 第45-58页 |
3.3.1 接枝率 | 第45-47页 |
3.3.2 红外图谱与断面电镜扫描 | 第47-49页 |
3.3.3 含水率和离子交换容量 | 第49-50页 |
3.3.4 电导率 | 第50-53页 |
3.3.5 甲醇渗透率 | 第53-55页 |
3.3.6 热稳定性 | 第55-56页 |
3.3.7 化学稳定性 | 第56-58页 |
3.4 小结 | 第58-60页 |
第四章 异戊二烯交联制备阳离子交换膜及其在直接甲醇燃料电池中的应用 | 第60-72页 |
4.1 实验药品 | 第60-61页 |
4.2 异戊二烯交阳离子交换膜的制备 | 第61-62页 |
4.2.1 交联剂的选择 | 第61页 |
4.2.2 采用异戊二烯交联制备阳离子交换膜的方法 | 第61-62页 |
4.3 异戊二烯交联阳离子交换膜的表征 | 第62-69页 |
4.3.1 接枝率和含水率 | 第62-64页 |
4.3.2 溶胀率及形变 | 第64-65页 |
4.3.3 红外图谱 | 第65-66页 |
4.3.4 电导率 | 第66-68页 |
4.3.5 热稳定性 | 第68-69页 |
4.4 异戊二烯交联阳离子交换膜的单电池测试 | 第69-70页 |
4.4.1 膜电极的制备 | 第69页 |
4.4.2 直接甲醇燃料电池的单电池测试 | 第69-70页 |
4.5 小结 | 第70-72页 |
第五章 总结与展望 | 第72-75页 |
参考文献 | 第75-84页 |
硕士期间发表的论文及专利 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |