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直接甲醇燃料电池用阻醇阳离子交换膜的制备及其性能研究

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

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