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基于磺化聚芳醚砜质子交换膜的改性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
1 绪论第10-31页
   ·燃料电池第10-12页
     ·燃料电池的发展与现状第10-11页
     ·燃料电池工作原理第11-12页
     ·燃料电池的分类第12页
   ·质子交换膜燃料电池第12-14页
     ·质子交换膜燃料电池的原理第12-13页
     ·质子交换膜燃料电池的优缺点第13-14页
   ·质子交换膜第14-21页
     ·PEMFC用质子交换膜的要求第14页
     ·质子交换膜的种类第14-21页
   ·质子交换膜的改性第21-30页
     ·接枝型质子交换膜材料第21-23页
     ·嵌段型质子交换膜材料第23-24页
     ·交联型质子交换膜材料第24-27页
     ·复合型质子交换膜材料第27-30页
   ·本文的选题意义及设计思路第30-31页
     ·选题意义第30页
     ·设计思路第30-31页
2 实验材料和表征仪器及方法第31-38页
   ·实验材料第31-32页
   ·实验设备仪器第32页
   ·药剂的纯化制备第32-33页
   ·表征方法第33-38页
     ·热重分析第33页
     ·膜的微观形貌分析第33页
     ·聚合物的相对黏度第33-34页
     ·离子交换容量(IEC)第34-35页
     ·吸水率与尺寸变化率的测定第35页
     ·水解稳定性第35-36页
     ·质子导电率第36-37页
     ·机械强度第37-38页
3 基于磺化聚芳醚砜的semi-IPN膜的制备及性能研究第38-51页
   ·前言第38页
   ·实验部分第38-40页
     ·磺化聚芳醚砜(SPAES)的合成第38-39页
     ·semi-IPN聚丙烯酰胺/磺化聚芳醚砜膜的制备第39-40页
   ·结果与讨论第40-50页
     ·semi-IPN聚合物的合成第40-41页
     ·离子交换容量、吸水率及尺寸变化第41-44页
     ·质子导电率第44-48页
     ·热重稳定性第48-49页
     ·水解稳定性和机械性能第49-50页
   ·本章小结第50-51页
4 磺化聚芳醚砜/无机纳米粒子复合膜的制备及性能第51-60页
   ·前言第51-52页
   ·实验部分第52页
     ·无规型磺化聚芳醚砜的合成第52页
     ·磺化聚芳醚砜复合膜的制备第52页
   ·结果与讨论第52-58页
     ·复合膜的制备第52-55页
     ·复合膜的/EC、吸水率和尺寸变化率第55-57页
     ·复合膜的质子导电率第57-58页
     ·水解稳定性和机械性能第58页
   ·本章小结第58-60页
5 结论第60-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-69页
附录第69页

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