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聚硅氧烷膦酸掺杂PBI高温质子交换膜的制备与研究

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-27页
    1.1 前言第10-12页
        1.1.1 燃料电池第10页
        1.1.2 燃料电池的分类第10-12页
    1.2 质子交换膜燃料电池第12-15页
        1.2.1 质子交换膜燃料电池的发展第12-13页
        1.2.2 质子交换膜燃料电池的工作原理第13-14页
        1.2.3 质子交换膜第14-15页
    1.3 质子交换膜研究进展第15-25页
        1.3.1 Nafion膜的改性第17-18页
        1.3.2 磺化聚合物质子交换膜第18-20页
        1.3.3 聚苯并咪唑基质子交换膜研究进展第20-25页
            1.3.3.1 由不同单体合成PBI第20-22页
            1.3.3.2 通过取代反应改性PBI第22-23页
            1.3.3.3 PBI与具有质子传导能力的物质混合第23-25页
            1.3.3.4 PBI基质子交换膜的展望第25页
    1.4 质子传导机理研究第25-27页
第2章 ATMP掺杂PBI质子交换膜的制备和性能研究第27-45页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-30页
        2.2.1 实验试剂与仪器第28-29页
        2.2.2 实验原理第29页
        2.2.3 实验步骤第29-30页
    2.3 性能测试第30-34页
        2.3.1 傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR)第30-31页
        2.3.2 X射线衍射分析(XRD)第31页
        2.3.3 热失重分析(TG)第31页
        2.3.4 质子电导率和活化能测试第31-32页
        2.3.5 离子交换容量测试(IEC)、吸水率和尺寸稳定性测试第32-33页
        2.3.6 抗氧化性测试第33页
        2.3.7 扫描电子显微镜第33-34页
    2.4 结构与讨论第34-44页
        2.4.1 红外分析第34-36页
        2.4.2 X射线衍射分析第36-37页
        2.4.3 热稳定性分析第37-38页
        2.4.4 质子传导性分析第38-40页
        2.4.5 离子交换容量分析第40-41页
        2.4.6 吸水率与溶胀度分析第41-42页
        2.4.7 抗氧化性的分析第42-43页
        2.4.8 扫描电子显微镜(SEM)第43-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第3章 聚硅氧烷膦酸掺杂PBI高温质子交换膜的制备和性能研究第45-60页
    3.1 前言第45-46页
    3.2 实验部分第46-49页
        3.2.1 实验试剂及仪器第46-47页
        3.2.2 实验步骤第47-48页
        3.2.3 性能测试第48-49页
            3.2.3.1 傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR)第48页
            3.2.3.2 X射线衍射分析(XRD)第48页
            3.2.3.3 热失重分析(TG)第48页
            3.2.3.4 质子电导率和活化能测试第48页
            3.2.3.5 离子交换容量测试(IEC)、吸水率和尺寸稳定性测试第48页
            3.2.3.7 扫描电子显微镜第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-59页
        3.3.1 红外分析第49-51页
        3.3.2 XRD分析第51-52页
        3.3.3 热性能分析第52-53页
        3.3.4 质子传导性分析第53-55页
        3.3.5 质子交换膜的IEC值第55-56页
        3.3.6 质子交换膜的机械性能测试第56页
        3.3.7 氧化稳定性分析第56-58页
        3.3.8 形貌分析第58-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第4章 结论第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-68页
攻读硕士期间所发表的论文及专利第68页

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