摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
前言 | 第8-9页 |
第一篇 文献综述 | 第9-28页 |
第一章 燃料电池概述 | 第9-17页 |
1.1 燃料电池的定义及工作原理 | 第9-10页 |
1.2 燃料电池的分类 | 第10-11页 |
1.3 燃料电池的特点 | 第11-13页 |
1.3.1 燃料电池的优点 | 第11-13页 |
1.3.2 燃料电池的缺点 | 第13页 |
1.4 燃料电池的应用 | 第13-17页 |
第二章 直接甲醇燃料电池 | 第17-28页 |
2.1 直接甲醇燃料电池的原理 | 第17页 |
2.2 直接甲醇燃料电池对质子交换膜的要求 | 第17-18页 |
2.3 质子交换膜的研究进展 | 第18-24页 |
2.3.1 全氟磺酸质子交换膜 | 第18-22页 |
2.3.2 有机无机复合质子膜 | 第22-23页 |
2.3.3 交联质子交换膜 | 第23-24页 |
2.4 本论文选题的优势 | 第24-28页 |
2.4.1 采用无皂乳液聚合 | 第24-25页 |
2.4.2 以AMPS对纳米二氧化硅表面进行修饰 | 第25-26页 |
2.4.3 纳米二氧化硅改性丙烯酸酯 | 第26页 |
2.4.4 选材和成本的优势 | 第26-28页 |
第二篇 研究内容 | 第28-52页 |
第一章 不同AMPS含量下SiO_2-CS-PA/A乳液及质子膜的合成与表征 | 第28-42页 |
1.1 材料与表征方法 | 第28-31页 |
1.1.1 试验材料 | 第28页 |
1.1.2 表征技术 | 第28-31页 |
1.2 不同AMPS含量下聚合物SiO_2-CS-PA/A乳液的合成与表征 | 第31-42页 |
1.2.1 试验方法 | 第31-32页 |
1.2.2 红外光谱分析 | 第32页 |
1.2.3 形态结构分析 | 第32-34页 |
1.2.4 热稳定性分析 | 第34-35页 |
1.2.5 吸水率分析 | 第35页 |
1.2.6 甲醇吸收率和渗透性分析 | 第35-37页 |
1.2.7 质子导电率分析 | 第37-39页 |
1.2.8 聚合物质子交换膜的选择性 | 第39-40页 |
1.2.9 小结 | 第40-42页 |
第二章 不同SiO_2含量下CS-PA/A-SiO_2乳液及质子膜的合成与表征 | 第42-52页 |
2.1 试验方法 | 第42页 |
2.2 不同SiO2含量下聚合物CS-PA/A-SiO2乳液的合成与表征 | 第42-52页 |
2.2.1 红外光谱分析 | 第42-43页 |
2.2.2 固含量与粒径分布分析 | 第43-44页 |
2.2.3 热稳定性分析 | 第44-45页 |
2.2.4 吸水率分析 | 第45-46页 |
2.2.5 甲醇吸收率和渗透性分析 | 第46-47页 |
2.2.6 质子导电率分析 | 第47-49页 |
2.2.7 聚合物质子交换膜的选择性 | 第49-50页 |
2.2.8 小结 | 第50-52页 |
结论和展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
作者简介 | 第57-59页 |
致谢 | 第59页 |