致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 燃料电池中的阴离子交换膜的概述 | 第17-18页 |
1.3 阳离子稳定性的评估以及降解机理 | 第18-20页 |
1.4 耐碱解季铵阳离子设计合成及其在阴离子交换膜中的应用 | 第20-26页 |
1.5 咪唑阳离子在阴离子交换膜中的应用 | 第26-30页 |
1.6 本论文选题意义以及研究思路 | 第30-31页 |
第二章 金刚烷季铵阳离子型的阴离子交换膜的制备及其性能的研究 | 第31-47页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 实验药品 | 第31-32页 |
2.3 测试与表征方法 | 第32-35页 |
2.3.1 核磁共振波谱 | 第32页 |
2.3.2 热性能分析 | 第32页 |
2.3.3 阴离子交换膜的吸水率和线性溶胀率 | 第32-33页 |
2.3.4 膜的离子交换容量 | 第33页 |
2.3.5 膜的离子电导率 | 第33-34页 |
2.3.6 碱解稳定性 | 第34-35页 |
2.3.7 单电池的性能 | 第35页 |
2.4 含金刚烷的季铵阳离子型阴离子交换膜的制备 | 第35-37页 |
2.4.1 N,N-二甲基-1-金刚烷胺的合成 | 第35-36页 |
2.4.2 N,N-二甲基-N-苄基-金刚烷胺(DMBAdA)的合成 | 第36页 |
2.4.3 溴化聚(2,6-二甲基-1,4-苯醚)的合成 | 第36页 |
2.4.4 含金刚烷的季铵阳离子型(PPO-AdA)的AEM的合成 | 第36-37页 |
2.4.5 PPO-AdA系列的阴离子交换膜的制备 | 第37页 |
2.5 结果与讨论 | 第37-45页 |
2.5.1 核磁谱图的表征 | 第37-39页 |
2.5.2 吸水溶胀率的表征 | 第39-40页 |
2.5.3 氯离子电导率 | 第40-41页 |
2.5.4 PPO-AdA系列的膜的热稳定性 | 第41-42页 |
2.5.5 碱稳定性的测试 | 第42-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 N-3位金刚烷基元取代的梳状结构的咪唑阳离子型的AEM的制备及其性能的研究 | 第47-67页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 实验药品 | 第47-48页 |
3.3 六种咪唑阳离子的合成以及聚合物膜的合成与制备 | 第48-52页 |
3.3.1 1-金刚烷-3-乙基咪唑离子的合成(AdElm) | 第48页 |
3.3.2 1-金刚烷-2-甲基-3乙基咪唑离子的合成(AdMEIm) | 第48-49页 |
3.3.3 1-乙基-3-甲基咪唑离子的合成(BElm) | 第49页 |
3.3.4 1-丁基-3乙基咪唑离子的合成(BEIm) | 第49-50页 |
3.3.5 1-乙基-2,3-2甲基咪唑离子的合成(EDMIm) | 第50页 |
3.3.6 1-丁基-2-甲基-3-乙基咪唑离子的合成(BMEIM) | 第50页 |
3.3.7 1-金刚烷-3-己炔基咪唑离子的合成 | 第50-51页 |
3.3.8 1-金刚烷-2-甲基-3己炔基咪唑离子的合成 | 第51页 |
3.3.9 N-金刚烷咪唑阳离子功能化的聚合物(PPO-Ad(Me)lm)的合成 | 第51-52页 |
3.3.10 聚合物膜的制备 | 第52页 |
3.4 结果与讨论 | 第52-66页 |
3.4.1 咪唑小分子以及聚合物核结构的表征 | 第52-58页 |
3.4.2 6种小分子阳离子的化学稳定性的表征 | 第58-59页 |
3.4.3 PPO-AdElm-x与PPO-AdMelm-x的吸水率以及溶胀率 | 第59-61页 |
3.4.4 PPO-Adlm和PPO-AdMelm的离子电导率 | 第61-62页 |
3.4.5 PPO-Adlm和PPO-AdMelm的碱稳定性 | 第62-64页 |
3.4.6 PPO-Adlm和PPO-AdMelm的热稳定性 | 第64-65页 |
3.4.7 氢氧单电池的测试 | 第65-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第72页 |