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含羧基磺化聚芳醚酮/纳米纤维素复合膜的制备与性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-27页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 质子交换膜燃料电池(PEMFC)第11-12页
        1.2.1 质子交换膜燃料电池的结构和工作原理第11-12页
        1.2.2 质子交换膜燃料电池对质子交换膜的性能要求第12页
    1.3 质子交换膜的发展第12-20页
        1.3.1 全氟磺酸型质子交换膜第12-14页
        1.3.2 非全氟化质子交换膜第14-15页
        1.3.3 非氟化质子交换膜第15-20页
    1.4 纳米纤维素第20-22页
        1.4.1 纳米纤维素(NCC)的制备第20-21页
        1.4.2 纳米纤维素(NCC)的应用第21-22页
    1.5 静电纺丝第22-24页
        1.5.1 静电纺丝的工艺参数对纤维形貌的影响第22-23页
        1.5.2 静电纺丝的应用第23-24页
    1.6 复合型质子交换膜材料第24-26页
    1.7 本论文的设计思想第26-27页
第2章 实验部分第27-31页
    2.1 实验原料与试剂第27-28页
    2.2 实验设备及测试仪器第28页
    2.3 表征方法第28-31页
        2.3.1 傅立叶红外光谱分析(FT-IR)第28页
        2.3.2 核磁分析第28-29页
        2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)第29页
        2.3.4 热失重分析(TGA)第29页
        2.3.5 力学性能测试第29页
        2.3.6 吸水率和溶胀率测试第29页
        2.3.7 膜的离子交换能力测试(IEC)第29-30页
        2.3.8 氧化稳定性测试第30页
        2.3.9 质子传导率测试第30页
        2.3.10 微观形貌表征第30-31页
第3章 纳米纤维素/含羧基聚芳醚酮的制备及表征第31-46页
    3.1 引言第31页
    3.2 单体的合成第31-32页
    3.3 含有羧基和磺酸基的聚芳醚酮的制备第32-36页
    3.4 纳米晶纤维素的制备第36-37页
    3.5 复合膜的制备第37页
    3.6 复合膜的表征及分析第37-45页
        3.6.1 红外光谱第37-38页
        3.6.2 吸水率和溶胀率第38-39页
        3.6.3 热稳定性第39-40页
        3.6.4 氧化稳定性和离子交换能力(IEC)第40-41页
        3.6.5 质子传导率第41-43页
        3.6.6 力学性能第43-44页
        3.6.7 膜的微观结构第44-45页
    3.7 本章小结第45-46页
第4章 静电纺丝复合质子交换膜的制备及性能研究第46-55页
    4.1 引言第46页
    4.2 静电纺丝纳米纤维膜的制备第46-47页
    4.3 无孔静电纺丝膜的制备第47页
    4.4 无孔静电纺丝复合膜的性能研究第47-54页
        4.4.1 静电纺丝膜的形貌表征第47-48页
        4.4.2 无孔静电纺丝膜的形貌表征第48-49页
        4.4.3 吸水率和溶胀率第49-50页
        4.4.4 热稳定性第50-51页
        4.4.5 氧化稳定性和离子交换能力(IEC)第51-52页
        4.4.6 质子传导率第52-53页
        4.4.7 力学性能第53-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第5章 结论第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-67页
作者简介第67-68页
攻读学位期间研究成果第68页

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