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面向能源和环境应用的高分子膜制备基础研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-30页
   ·面向环境资源问题的膜技术第12-20页
     ·双极膜概述第13-14页
     ·双极膜的制备第14-18页
     ·双极膜的应用第18-20页
   ·面向能源问题的膜技术第20-28页
     ·直接甲醇燃料电池概述第22-23页
     ·直接甲醇燃料电池用质子交换膜研究进展第23-28页
       ·Nafion膜的改性第24-26页
       ·新型高分子聚电解质膜的研究第26-27页
       ·高分子聚电解质/无机化合物复合膜第27页
       ·酸碱高分子聚电解质共混膜第27-28页
       ·孔填充聚合物电解质膜第28页
   ·论文设计思想和主要工作第28-30页
第二章 以氯化银和明胶乳液为中间界面层的双极膜制备及水解离性能研究第30-44页
   ·实验背景第30页
   ·实验方法第30-33页
     ·膜材料及试剂第30-31页
     ·双极膜的制备第31页
     ·双极膜性能表征手段第31-33页
   ·结果与讨论第33-42页
     ·阴离子膜表面形态以及催化界面层的形成第33-35页
     ·银离子吸附量对双极膜水解离的影响第35-38页
     ·明胶对双极膜水解离的影响第38-40页
     ·氯化银和明胶复合物作为中间界面层对双极膜水解离的影响第40-41页
     ·双极膜水解离测试第41-42页
   ·本章小结第42-44页
第三章 以超支化聚合物Boltorn~(?)系列为中间层的双极膜制备及水解离性能研究第44-58页
   ·实验背景第44-46页
   ·实验方法第46-47页
     ·膜材料及试剂第46页
     ·双极膜的制备第46页
     ·双极膜性能表征手段第46-47页
   ·结果与讨论第47-56页
     ·阴离子交换膜吸附超支化聚合物后表面形态观察第47-49页
     ·Boltorn~(?) H2O浓度对双极膜水解离的影响第49-50页
     ·超支化聚酯代数对双极膜水解离的影响第50-53页
     ·温度对双极膜水解离的影响第53-56页
   ·本章小结第56-58页
第四章 羧基化的超支化聚合物为中间层的双极膜制备及其水解离性能研究第58-68页
   ·实验背景第58页
   ·实验部分第58-60页
     ·膜材料及试剂第58-59页
     ·双极膜的制备第59-60页
     ·双极膜性能表征手段第60页
   ·结果与讨论第60-67页
     ·不同浓度的H3O-COOH对双极膜水解离的影响第60-62页
     ·温度对以H3O-COOH为中间界面层的双极膜的影响第62-65页
     ·不同的端基官能团对双极膜水解离的影响第65-67页
   ·本章小结第67-68页
第五章 磺化聚醚醚酮和壳聚糖酸碱共混质子交换膜的制备和表征第68-80页
   ·实验背景第68-69页
   ·实验部分第69-71页
     ·试剂和仪器第69页
     ·聚醚醚酮的磺化和共混膜的制备第69-70页
     ·SPEEK膜和SPEEK/CTS共混膜的性能表征第70-71页
   ·结果与讨论第71-79页
     ·结构表征第71-74页
     ·外貌形态第74页
     ·热稳定性和抗氧化性第74-75页
     ·含水量和尺寸稳定性第75-76页
     ·质子传导性第76-78页
     ·阻醇性第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第六章 以磺化聚醚醚酮为基础的酸碱杂化质子交换膜的制备和表征第80-93页
   ·实验背景第80-81页
   ·实验部分第81-83页
     ·试剂和仪器第81页
     ·聚醚醚酮的磺化和杂化膜的制备第81页
     ·SPEEK/APTES杂化膜的表征第81-83页
   ·结果和讨论第83-92页
     ·FT-IR谱图第83-84页
     ·SPEEK膜和SPEEK/APTES杂化膜的性态结构第84-85页
     ·膜的热学稳定性和机械性能第85-87页
     ·含水量和尺寸稳定性第87-89页
     ·质子传导性第89-90页
     ·甲醇渗透性第90-92页
   ·本章小结第92-93页
第七章 结论和展望第93-95页
参考文献第95-102页
致谢第102-103页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的论文第103-104页

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