首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--离子交换剂论文--合成离子交换剂论文--有机离子交换剂论文

功能化聚醚醚酮离子交换膜的制备及其钒流电池性能研究

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-5页
文摘第6-13页
绪论第13-39页
    0.1. 液流电池第13-15页
        0.1.1. 背景第13-14页
        0.1.2. 液流电池简介第14-15页
    0.2. 全钒氧化还原液流电池第15-23页
        0.2.1. VRFB电池反应第16-17页
        0.2.2. VRFB组件第17-23页
            0.2.2.1. 电解质第17-19页
            0.2.2.2. 电极第19-23页
                0.2.2.2.1.电极材料第20页
                0.2.2.2.2. 电极改性第20-23页
            0.2.2.3. 隔膜第23页
    0.3. VRFB用隔膜第23-36页
        0.3.1. 阳离子交换膜第23-31页
            0.3.1.1. 全氟磺酸质子交换膜第24-27页
                0.3.1.1.1. 全氟磺酸聚合物第24页
                0.3.1.1.2. 全氟磺酸聚合物膜及其改性第24-27页
            0.3.1.2. 磺化芳香族碳氢聚合物第27-31页
                0.3.1.2.1. 侧链型共聚物第27-28页
                0.3.1.2.2. 嵌段共聚物第28-29页
                0.3.1.2.3. 局部高度磺化共聚物第29-31页
        0.3.2. 阴离子交换膜第31-33页
        0.3.3. 两性离子交换膜第33页
        0.3.4. 多孔膜第33-36页
    0.4. VRFB商业化第36页
    0.5. 结论及展望第36-37页
    0.6. 研究目地及意义第37-39页
第1章 实验总述第39-45页
    1.1. 药品及仪器第39-40页
    1.2. 实验第40-45页
        1.2.1. 聚合物表征第40页
        1.2.2. 膜的评价第40-43页
            1.2.2.1. 吸水率及溶胀度第40-41页
            1.2.2.2. 离子交换容量第41-42页
            1.2.2.3. 力学性能第42页
            1.2.2.4. 离子传导率第42页
            1.2.2.5. 钒离子渗透率第42-43页
            1.2.2.6. 化学稳定性第43页
        1.2.3. 单电池测试第43-45页
            1.2.3.1. 充放电测试第44页
            1.2.3.2. 极化曲线第44页
            1.2.3.3. 开路电压第44-45页
第2章 多磺化侧链型聚醚醚酮离子交换膜的制备及其钒流电池性能研究第45-57页
    2.1. 前言第45页
    2.2. 实验第45-47页
        2.2.1. 含甲氧基聚醚醚酮的合成第45页
        2.2.2. 含羟基聚醚醚酮的合成第45-46页
        2.2.3. 多磺化侧链型聚醚醚酮的合成第46-47页
    2.3. 结果与讨论第47-55页
        2.3.1. ~1H-NMR第47页
        2.3.2. FT-IR第47页
        2.3.3. 热稳定性第47-50页
        2.3.4. 力学性能第50页
        2.3.5. 吸水率、溶胀度及氧化稳定性第50-51页
        2.3.6. 离子传导率与钒离子渗透率第51-52页
        2.3.7. 自放电性能第52-54页
        2.3.8. 放电性能分析第54-55页
    2.4. 结论第55-57页
第3章 磺化双酚芴型聚醚醚酮离子交换膜的制备及其及其钒流电池性能研究第57-73页
    3.1. 引言第57页
    3.2. 实验第57-59页
        3.2.1. 双酚芴型聚醚醚酮的合成第57-58页
        3.2.2. 双酚芴型聚醚醚酮的磺化第58-59页
        3.2.3. 膜的制备第59页
    3.3. 结果与讨论第59-72页
        3.3.1. ~1H NMR第59-60页
        3.3.2. FT-IR第60-62页
        3.3.3. 热稳定性第62页
        3.3.4. 力学性能第62-64页
        3.3.5. 吸水率及电导率第64-66页
        3.3.6. 钒离子渗透率第66页
        3.3.7. SEM第66-67页
        3.3.8. 自放电测试第67页
        3.3.9. 电池放电性能第67-69页
        3.3.10. 极化曲线第69-72页
        3.3.11. 循环充放电第72页
    3.4. 结论第72-73页
第4章 吡啶功能化聚醚醚酮阴离子交换膜的制备及其及其钒流电池性能研究第73-87页
    4.1. 引言第73页
    4.2. 实验第73-75页
        4.2.1. 四甲基联苯二酚型聚醚醚酮的合成第73-74页
        4.2.2. 四甲基联苯二酚型聚醚醚酮的溴化第74-75页
        4.2.3. 膜的制备第75页
    4.3. 结果与讨论第75-86页
        4.3.1. ~1H-NMR第75-78页
        4.3.2. FT-IR第78页
        4.3.3. TGA第78-79页
        4.3.4. 离子交换容量第79页
        4.3.5. 尺寸稳定性第79-81页
        4.3.6. 电导率第81-82页
        4.3.7. 钒离子渗透率第82-83页
        4.3.8. 力学性能第83-84页
        4.3.9. 自放电性能第84-85页
        4.3.10. 单电池性能第85-86页
    4.4. 结论第86-87页
第5章 总结第87-89页
参考文献第89-101页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第101-103页
ACKNOWLEDGEMENTS第103-105页
ABBRAVIATION第105-107页
LIST OF TABLES第107-109页
LIST OF FIGURES第109-111页
BIOGRAPHY第111-113页

论文共113页,点击 下载论文
上一篇:含钛、铁化合物/Poly-MPS雅努斯材料的合成及其修饰
下一篇:多孔有机聚合物的合成、功能修饰与宽温域质子导电性研究