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新型含硫聚苯并咪唑质子交换膜的制备与性能研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第20-32页
    1.1 引言第20-21页
    1.2 聚苯并咪唑(PBI)膜简介第21页
    1.3 常见的聚合单体与制备应用第21-22页
    1.4 改性方法简介第22-30页
        1.4.1 功能型掺杂物的选择第23-24页
        1.4.2 特异交联反应的应用第24-26页
        1.4.3 官能基团的接枝第26-27页
        1.4.4 工艺流程的改进第27-28页
        1.4.5 共聚结构的设计第28-30页
    1.5 本课题研究思路设计第30页
    1.6 本课题具体研究内容第30-32页
第二章 含硫刚性单体DTMA合成与系列PBI制备及表征第32-50页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验过程第32-34页
        2.2.1 单体的设计与合成第32-33页
            2.2.1.1 4,4'-二磺酰氯二苯硫醚的合成第32页
            2.2.1.2 4,4'-二巯基二苯硫醚的合成第32-33页
            2.2.1.3 3,3'-[(硫代二(4,1-亚苯基))二硫]二丙酸二甲酯(DTMA)的合成第33页
        2.2.2 含硫刚性系列PBI-DTMA-x的聚合第33-34页
        2.2.3 含硫刚性系列PBI-DTMA-x膜的制备第34页
    2.3 结果与讨论第34-47页
        2.3.1 单体DTMA的合成路线分析第34-35页
        2.3.2 PBI-DTMA-x系列的聚合第35页
        2.3.3 基础测试与表征第35-44页
            2.3.3.1 单体DTMA的结构表征第36页
            2.3.3.2 PBI-DTMA-x红外光谱分析(FTIR)第36-37页
            2.3.3.3 PBI-DTMA-x分子量测试(GPC)第37页
            2.3.3.4 PBI-DTMA-x膜的表面形貌分析第37-38页
            2.3.3.5 PBI-DTMA-x膜的机械性能测试第38-39页
            2.3.3.6 PBI-DTMA-x膜的热重分析(TGA)第39-40页
            2.3.3.7 PBI-DTMA-x膜的磷酸掺杂与溶胀测试第40-41页
            2.3.3.8 PBI-DTMA-x膜的质子传导率测试第41-43页
            2.3.3.9 PBI-DTMA-x膜的抗氧化性测试第43-44页
        2.3.4 进一步讨论第44-47页
            2.3.4.1 硫醚结构在PBI中的抗氧化性机理探讨第44-46页
            2.3.4.2 含硫膜氧化前后的力学与稳定性能变化第46-47页
    2.4 本章小结第47-50页
第三章 含硫柔性单体MTMA合成与系列PBI制备及表征第50-68页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验过程第50-52页
        3.2.1 单体3-[(2-甲氧基-2-氧代乙基)硫代]丙酸甲酯(MTMA)的合成第50-51页
        3.2.2 含硫柔性链系列PBI-MTMA-x的聚合第51-52页
        3.2.3 含硫柔性链系列PBI-MTMA-x膜的制备第52页
    3.3 结果与讨论第52-65页
        3.3.1 单体MTMA的合成路线分析第52-53页
        3.3.2 PBI-MTMA-x系列的聚合第53页
        3.3.3 基础测试与表征第53-62页
            3.3.3.1 单体MTMA的结构表征第53-54页
            3.3.3.2 PBI-MTMA-x红外光谱分析(FTIR)第54-55页
            3.3.3.3 PBI-MTMA-x分子量测试(GPC)第55-56页
            3.3.3.4 PBI-MTMA-x膜的表面形貌分析第56-57页
            3.3.3.5 PBI-MTMA-x膜的机械性能测试第57页
            3.3.3.6 PBI-MTMA-x膜的热重分析(TGA)第57-58页
            3.3.3.7 PBI-MTMA-x膜的掺酸与溶胀测试第58-59页
            3.3.3.8 PBI-MTMA-x膜的质子传导率测试第59-61页
            3.3.3.9 PBI-MTMA-x膜的抗氧化性测试第61-62页
        3.3.4 进一步讨论第62-65页
            3.3.4.1 硫醚结构对聚合物溶解性影响的测试分析第62-65页
            3.3.4.2 硫醚结构对机械性能的不利影响及改善第65页
    3.4 本章小结第65-68页
第四章 含硫立体单体PTZA合成与系列PBI制备及表征第68-84页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验过程第68-70页
        4.2.1 单体的设计合成路线第68-69页
            4.2.1.1 10-乙基-10H-吩噻嗪的合成第68-69页
            4.2.1.2 单体10-乙基-10H-吩噻嗪-3,7-二醛(PTZA)的合成第69页
        4.2.2 含硫立体系列PBI-PTZA-x的聚合第69-70页
        4.2.3 含硫立体系列PBI-PTZA-x膜的制备第70页
    4.3 结果与讨论第70-81页
        4.3.1 单体PTZA的合成路线分析第70-71页
        4.3.2 PBI-PTZA-x系列的聚合第71页
        4.3.3 基础测试与表征第71-81页
            4.3.3.1 单体PTZA的结构表征第71-72页
            4.3.3.2 PBI-PTZA-x红外光谱分析(FTIR)第72-73页
            4.3.3.3 PBI-PTZA-x分子量测试(GPC)第73-74页
            4.3.3.4 PBI-PTZA-x膜的表面形貌分析第74-75页
            4.3.3.5 PBI-PTZA-x膜的机械性能测试第75-76页
            4.3.3.6 PBI-PTZA-x膜的热重分析(TGA)第76-77页
            4.3.3.7 PBI-PTZA-x膜的磷酸掺杂与溶胀测试第77-78页
            4.3.3.8 PBI-PTZA-x膜的质子传导率测试第78-79页
            4.3.3.9 PBI-PTZA-x膜的抗氧化性测试第79-81页
    4.4 本章小结第81-84页
第五章 结论与展望第84-86页
    5.1 结论第84-85页
    5.2 课题创新点第85页
    5.3 课题前景展望第85-86页
参考文献第86-92页
附录第92-96页
致谢第96-98页
研究成果及发表的学术论文第98-100页
导师和作者简介第100-101页
附件第101-102页

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