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 |