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基于MOFs质子交换膜的制备及其质子传导性能

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 引言第15页
    1.2 质子交换膜燃料电池第15-18页
        1.2.1 质子交换膜燃料电池的发展第16页
        1.2.2 质子交换膜燃料电池的工作原理第16-17页
        1.2.3 质子交换膜燃料电池的特点第17-18页
    1.3 质子交换膜研究进展第18-26页
        1.3.1 全氟磺酸膜第18-22页
        1.3.2 全氟磺酸膜的改性第22页
        1.3.3 磺化聚醚醚酮膜第22-24页
        1.3.4 聚苯并咪唑膜第24-25页
        1.3.5 磺化聚(1,4-亚苯基醚-醚-砜)膜第25-26页
    1.4 金属有机骨架第26-27页
    1.5 氧化石墨第27-28页
    1.6 课题研究思路和研究内容第28-29页
        1.6.1 课题研究意义第28页
        1.6.2 课题研究思路第28页
        1.6.3 课题主要研究内容第28-29页
第二章 ZIF-8/SPEES复合质子交换膜的制备与表征第29-49页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验药品与仪器第29-30页
    2.3 复合质子交换膜的制备第30-32页
    2.4 表征与测试第32-36页
        2.4.1 红外光谱分析第32页
        2.4.2 X-射线衍射第32-33页
        2.4.3 热稳定性第33页
        2.4.4 离子交换容量测试第33页
        2.4.5 吸水率和溶胀率测试第33-34页
        2.4.6 化学稳定性测试第34页
        2.4.7 质子传导率测试第34-36页
    2.5 结果与讨论第36-47页
        2.5.1 红外光谱分析第36-37页
        2.5.2 X-射线衍射第37-38页
        2.5.3 热稳定性第38-40页
        2.5.4 离子交换容量第40-41页
        2.5.5 吸水率与溶胀率第41-43页
        2.5.6 化学稳定性第43-44页
        2.5.7 质子传导性能第44-47页
    2.6 本章小结第47-49页
第三章 ZIF-67/SPEES复合质子交换膜的制备与表征第49-65页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验药品与仪器第49-51页
    3.3 复合质子交换膜的制备第51-52页
    3.4 结果与讨论第52-63页
        3.4.1 红外光谱分析第52-53页
        3.4.2 X-射线衍射第53-54页
        3.4.3 热稳定性第54-56页
        3.4.4 离子交换容量第56-57页
        3.4.5 吸水率与溶胀率第57-59页
        3.4.6 化学稳定性第59-60页
        3.4.7 质子传导性能第60-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第四章 ZIF-67/GO/SPEES复合质子交换膜的制备与表征第65-83页
    4.1 引言第65页
    4.2 实验药品与仪器第65-67页
    4.3 复合质子交换膜的制备第67-68页
    4.4 结果与讨论第68-81页
        4.4.1 红外光谱分析第68-70页
        4.4.2 X-射线衍射第70-71页
        4.4.3 热稳定性第71-73页
        4.4.4 离子交换容量第73-74页
        4.4.5 吸水率与溶胀率第74-76页
        4.4.6 化学稳定性第76-77页
        4.4.7 质子传导性能第77-81页
    4.5 本章小结第81-83页
第五章 结论第83-85页
参考文献第85-91页
致谢第91-93页
作者及导师简介第93-94页
附件第94-95页

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