摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
前言 | 第10-12页 |
第一章 综述 | 第12-48页 |
·燃料电池技术 | 第12-17页 |
·燃料电池及其发展历程 | 第12-13页 |
·燃料电池的分类 | 第13-14页 |
·质子交换膜燃料电池(PEMFC) | 第14-17页 |
·PEMFC的原理 | 第14页 |
·PEMFC的关键组件 | 第14-16页 |
·直接甲醇燃料电池(DMFC) | 第16-17页 |
·PEMFC的应用前景 | 第17页 |
·质子交换膜研究进展 | 第17-47页 |
·全氟质子交换膜 | 第17-27页 |
·全氟磺酸膜及其微观结构 | 第18-20页 |
·全氟磺酸膜的性能 | 第20-21页 |
·全氟磺酸膜的改性 | 第21-27页 |
·部分含氟质子交换膜 | 第27-28页 |
·聚三氟苯乙烯磺酸质子交换膜 | 第27页 |
·含氟接枝型磺酸质子交换膜 | 第27-28页 |
·其它类型含氟质子交换膜 | 第28页 |
·非氟质子交换膜 | 第28-47页 |
·磺化或磷酸化改性的碳氢主链聚合物膜 | 第31-37页 |
·磺化改性的元素有机聚合物膜 | 第37-39页 |
·复合改性的有机–无机质子交换膜 | 第39-41页 |
·共混改性的质子交换膜 | 第41-43页 |
·化学交联改性的质子交换膜 | 第43-46页 |
·电场定向改性的质子交换膜 | 第46-47页 |
·本论文的研究工作 | 第47-48页 |
第二章 实验装置与膜性能测试方法 | 第48-59页 |
·膜电导率的测定 | 第48-54页 |
·交流阻抗法测试膜电导率 | 第48-50页 |
·电导率测试装置 | 第50-54页 |
·甲醇透过系数的测定 | 第54-56页 |
·透过系数测量装置及流程 | 第54-55页 |
·透过系数的计算 | 第55-56页 |
·溶胀度、含水率和亲水性能的测定 | 第56-57页 |
·拉伸性能测试 | 第57页 |
·SEM测试及X–射线能量散射谱分析 | 第57页 |
·TGA测试及DSC分析 | 第57页 |
·元素分析 | 第57页 |
·红外光谱测试 | 第57-58页 |
·~1H–HMR测试 | 第58页 |
·X–射线衍射分析 | 第58-59页 |
第三章 SPEEK掺杂羟基磷灰石(HA)复合膜 | 第59-89页 |
·实验原料及试剂 | 第60页 |
·SPEEK的合成及其性质 | 第60-76页 |
·PEEK的磺化 | 第60-61页 |
·SPEEK磺化度的测定 | 第61-64页 |
·磺化条件对SPEEK磺化度的影响 | 第64-65页 |
·SPEEK的表征 | 第65-68页 |
·FT–IR分析 | 第65页 |
·~1H–NMR测试 | 第65页 |
·XRD分析 | 第65-66页 |
·TGA分析 | 第66-67页 |
·DSC分析 | 第67-68页 |
·SPEEK的溶解性 | 第68页 |
·磺化度对SPEEK膜性能的影响 | 第68-75页 |
·磺化度对SPEEK膜机械性能的影响 | 第68-69页 |
·磺化度对SPEEK膜含水率的影响 | 第69-70页 |
·磺化度对SPEEK膜电导率的影响 | 第70-73页 |
·磺化度对SPEEK膜阻醇性能的影响 | 第73-75页 |
·磺化度对SPEEK膜溶胀性能的影响 | 第75页 |
·SPEEK的选择 | 第75-76页 |
·SPEEK/HA复合膜的制备 | 第76页 |
·复合膜的性能表征 | 第76-88页 |
·热稳定性分析 | 第76-77页 |
·微观形貌分析 | 第77-78页 |
·FT–IR测试 | 第78-79页 |
·XRD测试 | 第79-80页 |
·复合膜的亲水性能 | 第80-81页 |
·复合膜的拉伸性能 | 第81-82页 |
·复合膜的含水率及溶胀 | 第82-83页 |
·复合膜的阻醇性能 | 第83-85页 |
·复合膜的导电性能 | 第85-88页 |
·饱和湿度下的导电性能 | 第85-86页 |
·高温不同湿度下的导电性能 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第四章 SPEEK掺杂功能化二氧化硅复合膜 | 第89-112页 |
·实验原料及试剂 | 第89页 |
·SPEEK的制备及磺化度的选择 | 第89页 |
·SPEEK/Si02 复合膜 | 第89-99页 |
·SPEEK/Si02 复合膜的制备 | 第89-90页 |
·SPEEK/Si02 复合膜的性能表征 | 第90-99页 |
·热稳定性分析 | 第90-91页 |
·FT–IR测试 | 第91页 |
·XRD测试 | 第91-92页 |
·微观形貌分析 | 第92-94页 |
·复合膜的拉伸性能 | 第94页 |
·复合膜的溶胀性能 | 第94-95页 |
·复合膜的阻醇性能 | 第95-97页 |
·复合膜的导电性能 | 第97-99页 |
·SPEEK/SiO_x–S复合膜 | 第99-111页 |
·SiO_x–S的制备及分析 | 第99-100页 |
·SiO_x–S的电导率测试 | 第100-101页 |
·SPEEK/SiO_x–S复合膜的制备 | 第101页 |
·SPEEK/SiO_x–S复合膜的性能表征 | 第101-111页 |
·热稳定性分析 | 第101-102页 |
·FT–IR测试 | 第102-103页 |
·XRD测试 | 第103-104页 |
·微观形貌分析 | 第104-105页 |
·复合膜的拉伸性能 | 第105-106页 |
·复合膜的溶胀性能 | 第106-107页 |
·复合膜的阻醇性能 | 第107-108页 |
·复合膜的导电性能 | 第108-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
第五章 SPEEK/SPES–C共混膜 | 第112-135页 |
·实验原料及试剂 | 第113页 |
·SPES–C的合成及其性质 | 第113-123页 |
·PES–C的磺化 | 第113页 |
·SPES–C磺化度的测定 | 第113-114页 |
·磺化条件对SPES–C磺化度的影响 | 第114-115页 |
·SPES–C的表征 | 第115-118页 |
·FT–IR分析 | 第115页 |
·~1H-NMR的测试 | 第115-116页 |
·TGA 分析 | 第116-117页 |
·XRD分析 | 第117页 |
·DSC 分析 | 第117-118页 |
·磺化度对SPES–C膜性能的影响 | 第118-123页 |
·磺化度对SPES–C膜含水率的影响 | 第118-119页 |
·磺化度对SPES–C膜电导率的影响 | 第119-121页 |
·磺化度对SPES–C膜阻醇性能的影响 | 第121-122页 |
·磺化度对SPES–C膜机械性能的影响 | 第122-123页 |
·SPEEK/SPES–C共混膜材料的选择 | 第123-124页 |
·SPEEK/SPES–C共混膜的制备 | 第124页 |
·SPEEK/SPES–C共混膜的性能表征 | 第124-133页 |
·热稳定性分析 | 第124-125页 |
·FT–IR测试 | 第125-126页 |
·XRD测试 | 第126-127页 |
·聚合物之间的相容性分析 | 第127-128页 |
·共同溶剂法 | 第127页 |
·DSC分析法 | 第127-128页 |
·共混膜的形貌分析 | 第128-130页 |
·共混膜的溶胀性能 | 第130-131页 |
·共混膜的导电性能 | 第131-132页 |
·共混膜的阻醇性能 | 第132-133页 |
·共混膜与具有相同IEC的纯SPEEK膜性能的比较 | 第133页 |
·本章小结 | 第133-135页 |
第六章 SPEEK/PES–C共混膜 | 第135-163页 |
·实验原料及试剂 | 第135页 |
·SPEEK/PES–C共混膜 | 第135-145页 |
·SPEEK/PES–C共混膜的制备 | 第135页 |
·SPEEK/PES–C共混膜的性能表征 | 第135-145页 |
·热稳定性分析 | 第135-136页 |
·FT–IR测试 | 第136页 |
·XRD测试 | 第136-137页 |
·聚合物之间的相容性分析 | 第137-138页 |
·共混膜的形貌分析及相分离 | 第138-141页 |
·共混膜的溶胀性能 | 第141-143页 |
·共混膜的阻醇性能 | 第143页 |
·共混膜的导电性能 | 第143-144页 |
·共混膜与具有相同IEC的纯SPEEK膜性能的比较 | 第144-145页 |
·电场作用制备SPEEK/PES–C共混膜的前期研究 | 第145-161页 |
·电场作用制备SPEEK/PES–C共混膜的设想 | 第145-146页 |
·电场作用下制备SPEEK/PES–C共混膜 | 第146页 |
·电场作用制备的SPEEK/PES–C共混膜的性能表征 | 第146-161页 |
·共混膜的形貌分析 | 第146-154页 |
·共混膜的导电性能 | 第154-158页 |
·共混膜的含水率及阻醇性能 | 第158-161页 |
·本章小结 | 第161-163页 |
第七章 结论 | 第163-165页 |
参考文献 | 第165-188页 |
发表论文及参加科研情况说明 | 第188-189页 |
致谢 | 第189页 |