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离子膜与金属颗粒复合物的制备及性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
引言第14-15页
1 文献综述第15-26页
   ·质子交换膜的研究进展第15-19页
     ·全氟型磺酸质子交换膜第15-16页
     ·部分氟化型磺酸离子膜第16-17页
     ·非氟化型聚合物膜第17-19页
   ·全氟型磺酸离子膜的改性研究进展第19-23页
     ·用低挥发性或非水溶剂处理全氟磺酸膜第19-20页
     ·含聚四氟乙烯的超薄膜第20页
     ·含有吸湿性氧化物的复合膜第20-22页
     ·含有固体无机质子导体的复合膜第22-23页
   ·质子交换膜的热降解动力学研究第23页
   ·质子交换膜的应用第23-25页
     ·应用于膜电解技术第23-24页
     ·应用于气体分离第24-25页
   ·选题的意义和创新点第25-26页
     ·选题的意义第25页
     ·创新点第25-26页
2 实验部分第26-33页
   ·实验仪器与药品第26-27页
   ·复合质子交换膜的制备第27页
     ·复合质子交换膜的制备方法第27页
     ·质子交换膜的预处理第27页
     ·TiO_2复合质子交换膜的制备第27页
   ·复合质子交换膜的表征第27-33页
     ·傅立叶红外光谱分析第27-28页
     ·X射线薄膜衍射分析第28-29页
     ·动态热机械分析(DMA)第29-30页
     ·热失重分析第30-33页
3 复合质子交换膜的性能研究第33-39页
   ·实验方法第33-35页
     ·吸水率测试第33页
     ·溶胀率测试第33-34页
     ·离子交换当量(EW)测试第34页
     ·电导率的测定第34-35页
     ·TiO_2复合膜的稳定性测试第35页
   ·结果与讨论第35-38页
     ·TiO_2改性对质子交换膜吸水率的影响第35页
     ·TiO_2改性对质子交换膜溶胀率的影响第35-36页
     ·TiO_2改性对质子交换膜离子交换当量的影响第36页
     ·TiO_2改性对质子交换膜电导率的影响第36-37页
     ·TiO_2改性对质子交换膜稳定性的影响第37-38页
   ·本章小结第38-39页
4 热降解动力学第39-58页
   ·热分析动力学理论第39-43页
     ·动力学方程的建立第39页
     ·热降解动力学理论第39-42页
       ·Kissinger法第39-40页
       ·Flynn-Wall-Ozawa法第40页
       ·Friedman法第40-41页
       ·starink法第41页
       ·Achar-Brindley-Sharp法第41页
       ·Coats-Redfern法第41-42页
     ·最概然机理函数的推断第42页
       ·用y(α)-α推断最概然f(α)第42页
       ·用Z(α)-α推断最概然f(α)第42页
     ·求△S~≠,△H~≠和△G~≠第42-43页
   ·质子交换膜的热降解行为第43-51页
     ·质子交换膜的热降解动力学第43-46页
     ·质子交换膜的热降解机理第46-51页
   ·TiO_2复合质子交换膜的热降解行为第51-56页
     ·TiO_2复合质子交换膜的热降解动力学第51-53页
     ·TiO_2复合质子交换膜的热降解机理第53-56页
   ·求△S~≠,△H~≠和△G~≠第56-57页
   ·本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-67页
致谢第67-68页
作者简介及读研期间主要科研成果第68页

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