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基于含氟聚合物和聚降冰片烯衍生物的原子转移自由基聚合制备质子交换膜

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第一章 绪论第9-31页
   ·引言第9-10页
   ·质子交换膜燃料电池第10-13页
     ·质子交换膜燃料电池的发展历程第10-11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对PEM的要求第12-13页
   ·质子交换膜的分类第13-26页
     ·含氟磺酸膜第13-15页
     ·有机/无机复合膜第15-16页
     ·两种聚合物的混合膜第16-17页
     ·磺化聚醚砜第17-18页
     ·聚苯并咪唑第18-19页
     ·磺化聚醚酮第19-21页
     ·磺化聚酰亚胺第21-25页
     ·其它第25-26页
   ·质子交换膜主要的合成方法第26-28页
     ·直接聚合方法第26页
     ·聚合物的后磺化方法第26-27页
     ·聚合物的接枝的方法:第27-28页
   ·原子转移自由基聚合的原理第28-29页
   ·课题提出的意义第29-31页
第二章 实验装置与测试方法第31-35页
   ·膜的结构分析第31页
     ·红外光谱、氢谱、X-射线光电子能谱第31页
     ·膜的形貌分析(SEM)第31页
   ·热稳定性测试第31页
   ·膜的吸水率测定第31-32页
   ·膜的离子交换容量(IEC)测定第32页
   ·膜的甲醇透过率测定第32-33页
   ·膜的质子传导率测定第33-35页
第三章 基于聚偏氟乙烯-六氟丙烯接枝对苯乙烯磺酸钠制备质子交换膜第35-46页
   ·实验部分第35-37页
     ·主要原料及试剂第35页
     ·原料处理方法第35-36页
     ·主要仪器第36页
     ·接枝聚合物(PVDF-HFP-g-PSSA)的合成第36页
     ·膜的制备第36-37页
   ·实验结果与讨论第37-45页
     ·聚合物的结构表征第37-39页
     ·聚合物的溶解性分析第39-40页
     ·聚合物的热性能第40-41页
     ·聚合物的吸水率、离子交换容量、质子传导率及甲醇透过率第41-43页
     ·聚合物的形貌第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第四章 聚偏氟乙烯-六氟丙烯接枝聚丙烯酸磺酸丙酯制备质子交换膜第46-56页
   ·实验部分第46-48页
     ·主要原料及试剂第46页
     ·原料处理方法第46-47页
     ·主要仪器第47页
     ·接枝聚合物(PVDF-HFP-g-PSPMA)的合成第47页
     ·膜的制备第47-48页
   ·实验结果与讨论第48-54页
     ·聚合物的结构表征第48页
     ·聚合物的溶解性分析第48-49页
     ·聚合物的热性能第49-51页
     ·聚合物的吸水率、离子交换容量、质子传导率及甲醇透过率第51-53页
     ·膜的形貌分析第53-54页
   ·本章小结第54-56页
第五章 以加成型聚降冰片烯衍生物为主链的质子交换膜的制备第56-66页
   ·实验部分第56-60页
     ·主要原料及试剂第56-57页
     ·原料处理方法第57页
     ·实验仪器第57页
     ·聚合物的合成第57-59页
     ·膜的制备第59-60页
   ·实验结果与讨论第60-65页
     ·聚合物结构表征第60-62页
     ·聚合物的溶解性第62-63页
     ·聚合物的热性能第63-65页
     ·聚合物的离子交换容量第65页
   ·本章小结第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
   ·结论第66-67页
   ·展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-78页
攻读学位期间的研究成果第78页

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