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离子液体—硅氧烷复合膜的制备及其表征

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12页
    1.2 燃料电池的发展第12-13页
    1.3 质子交换膜燃料电池原理第13-14页
    1.4 质子交换膜第14-17页
        1.4.1 质子交换膜的定义第14页
        1.4.2 质子交换膜的分类第14-17页
    1.5 离子液体第17-19页
        1.5.1 离子液体的定义及分类第17页
        1.5.2 离子液体在质子交换膜燃料电池中的应用第17-19页
    1.6 本课题选题目的和研究内容第19-20页
第二章 硅源比例对无机-有机复合膜的制备及性质的影响第20-39页
    2.1 引言第20-22页
    2.2 化学试剂及仪器第22页
        2.2.1 化学试剂第22页
        2.2.2 仪器第22页
    2.3 实验部分第22-25页
        2.3.1 N、N二乙基甲基胺三氟甲基磺酸盐的制备第22页
        2.3.2 不同硅源比例复合膜的制备第22-23页
        2.3.3 表征与测试第23-25页
    2.4 结果与讨论第25-38页
        2.4.1 [dema][TfO]的核磁共振谱分析第25-26页
        2.4.2 硅源比例不同复合膜的机械性能分析第26-27页
        2.4.3 硅源比例不同复合膜的红外光谱分析第27-30页
        2.4.4 硅源比例不同复合膜的热重分析第30-33页
        2.4.5 硅源比例不同复合膜的差示分析第33-35页
        2.4.6 硅源比例不同复合膜的孔性能分析第35-36页
        2.4.7 硅源比例不同复合膜的电导率分析第36-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 离子液体[dema][TfO]对无机-有机复合膜的制备及其性质的影响第39-54页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 化学试剂及仪器第40页
    3.3 实验部分第40-42页
        3.3.1 [dema][TfO]离子液体的制备第40页
        3.3.2 无机-有机复合膜的制备第40-41页
        3.3.3 复合膜的表征第41-42页
    3.4 结果与讨论第42-53页
        3.4.1 复合膜的形貌第42-43页
        3.4.2 离子液体比例不同复合膜的红外光谱分析第43-46页
        3.4.3 离子液体比例不同复合膜的孔性能分析第46-49页
        3.4.4 离子液体比例不同复合膜的热重分析第49-50页
        3.4.5 离子液体比例不同复合膜的差热分析第50-51页
        3.4.6 离子液体比例不同复合膜的电导率分析第51-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 离子液体-硅氧烷复合膜的制备及其导电机理初探第54-69页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 试剂与仪器第55-56页
    4.3 实验部分第56-57页
        4.3.1 [dema][TfO]离子液体的制备第56页
        4.3.2 无机-有机复合膜的制备第56页
        4.3.3 测试与表征第56-57页
    4.4 结果与讨论第57-67页
        4.4.1 不同离子液体的电导率分析第57-58页
        4.4.2 不同离子液体复合膜的形貌第58-59页
        4.4.3 不同硅源比例复合膜的红外光谱分析第59-60页
        4.4.4 温度对于复合膜导电率的影响第60-62页
        4.4.5 离子液体负载量对于复合膜电导率的影响第62-64页
        4.4.6 材料孔性能对于复合膜电导率的影响第64-66页
        4.4.7 复合膜导电机理的推测第66-67页
    4.5 本章小结第67-69页
结论第69-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-77页
攻读学位期间发表论文第77页

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