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氧化石墨烯的功能化及其纳米复合质子交换膜的制备和性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-23页
    1.1 课题的研究背景第10页
    1.2 质子交换膜燃料电池概述第10-12页
        1.2.1 质子交换膜燃料电池的发展第10-11页
        1.2.2 质子交换膜燃料电池的组成和工作原理第11-12页
    1.3 质子交换膜第12-16页
        1.3.1 质子交换膜的简介第12-13页
        1.3.2 质子交换膜的质子传递机理第13页
        1.3.3 质子交换膜的分类第13-15页
        1.3.4 质子交换膜存在的问题及改性方法第15-16页
    1.4 功能化氧化石墨烯复合质子交换膜第16-21页
        1.4.1 氧化石墨烯的功能化第16-17页
        1.4.2 无机纳米复合PEMs的制备方法第17页
        1.4.3 FGO在复合PEMs中的应用第17-21页
    1.5 课题的研究意义和设计思路第21-23页
        1.5.1 课题的研究意义第21页
        1.5.2 课题的研究内容第21-23页
2 实验仪器、药品和表征方法第23-27页
    2.1 实验仪器第23页
    2.2 实验药品第23-24页
    2.3 表征方法第24-27页
3 磺化还原氧化石墨烯掺杂的纳米复合质子交换膜第27-44页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验方法第28-29页
        3.2.1 GO和SRGO的合成第28页
        3.2.2 磺化聚醚醚酮(SPEEK)的合成第28-29页
        3.2.3 纳米复合膜的制备第29页
    3.3 结果与讨论第29-42页
        3.3.1 GO和SRGO的合成过程和表征第29-34页
        3.3.2 SPEEK的合成过程和表征第34-35页
        3.3.3 纳米复合膜的物化性能第35-38页
        3.3.4 吸水率和尺寸变化第38-40页
        3.3.5 质子导电率第40-41页
        3.3.6 燃料电池性能第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
4 聚(2,5-苯并咪唑)接枝的氧化石墨烯纳米复合质子交换膜第44-59页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验方法第45-46页
        4.2.1 GO和ABPBI-GO的制备和表征第45页
        4.2.2 磺化聚醚醚酮的合成第45-46页
        4.2.3 纳米复合膜的制备第46页
    4.3 结果与讨论第46-58页
        4.3.1 GO和ABPBI-GO的合成与表征第46-50页
        4.3.2 纳米复合膜的物化性质第50-52页
        4.3.3 磷酸吸附和保留能力第52页
        4.3.4 吸水率和尺寸变化第52-54页
        4.3.5 电导率第54-57页
        4.3.6 电池性能第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
5 结论第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-69页
附录第69-70页

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