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复合的磺化聚芳醚酮砜类质子交换膜的制备及性能的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-24页
   ·概述第8页
   ·燃料电池简介第8-10页
     ·燃料电池的分类及特点第8-10页
     ·燃料电池的工作原理第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第10-11页
     ·质子交换膜燃料电池的工作原理第11-12页
     ·直接甲醇燃料电池(DMFC)第12-13页
   ·质子交换膜第13-23页
     ·质子交换膜中质子的传输机理第13-14页
     ·氟化共聚物质子交换膜第14页
     ·非氟化聚合物质子交换膜第14-15页
     ·质子交换膜用无机材料第15-17页
     ·有机-无机纳米复合质子交换膜材料第17-23页
   ·本文的设计思想第23-24页
第二章 实验部分第24-28页
   ·实验原料与试剂第24页
   ·实验仪器第24-25页
     ·红外光谱(FT-IR)第24页
     ·核磁共振(1H-NMR)第24-25页
     ·热重分析(TGA)第25页
     ·X射线衍射分析(XRD)第25页
     ·气相色谱第25页
     ·交流阻抗能谱第25页
     ·机械性能第25页
   ·膜的性能表征第25-28页
     ·吸水率和溶胀率第25-26页
     ·膜中水的脱附系数第26页
     ·氧化稳定性第26页
     ·甲醇渗透系数第26-27页
     ·质子传导率第27-28页
第三章 含氨基磺化聚芳醚酮砜/磷钨酸复合膜的制备与性能研究第28-39页
   ·引言第28页
   ·实验部分第28-29页
     ·Am-SPAEKS的制备第28-29页
     ·复合膜的制备第29页
   ·结果与讨论第29-38页
     ·Am-SPAEKS共聚物的表征第29页
     ·膜的FT-IR光谱图第29-30页
     ·膜的热性能和力学性能第30-31页
     ·膜的微观形态第31-32页
     ·膜中HPW的稳定性,吸水性率和溶胀率第32-34页
     ·膜的保水能力第34-35页
     ·氧化稳定性第35页
     ·质子导电率和甲醇渗透系数第35-38页
   ·本章小结第38-39页
第四章 磺化聚芳醚酮砜/聚偏氟乙烯/磷钨酸复合膜的制备与性能研究第39-50页
   ·引言第39页
   ·实验部分第39-40页
     ·SPAEKS-100%的合成第39页
     ·复合膜的制备第39-40页
   ·结果与讨论第40-49页
     ·复合膜的表征第40-41页
     ·复合膜的微观形貌第41-42页
     ·XRD分析第42-43页
     ·膜的热稳定性第43页
     ·膜的吸水率,溶胀率,甲醇吸收率以及氧化稳定性第43-46页
     ·膜的质子传导率第46-47页
     ·甲醇渗透系数第47-48页
     ·膜的相对选择性第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第五章 结论第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-58页
作者简介第58页
攻读硕士学位期间的研究成果第58页

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