摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 静电纺丝研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 静电纺丝的发展历史 | 第12页 |
1.2.2 静电纺丝简介及原理 | 第12-13页 |
1.2.3 静电纺丝工艺的影响因素 | 第13-15页 |
1.3 低介电材料 | 第15-20页 |
1.3.1 低介电材料研究背景 | 第15-16页 |
1.3.2 低介电材料分类 | 第16-17页 |
1.3.3 低介电常数材料改性研究 | 第17-20页 |
1.4 燃料电池 | 第20-22页 |
1.4.1 燃料电池概述 | 第20-21页 |
1.4.2 质子交换膜燃料电池 | 第21-22页 |
1.5 质子交换膜 | 第22-24页 |
1.5.1 燃料电池对质子交换膜的要求 | 第22页 |
1.5.2 质子交换膜的改性 | 第22-23页 |
1.5.3 质子交换膜燃料电池特点及应用前景 | 第23-24页 |
1.6 本论文主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 前驱体聚合物 PHA 的合成及其静电纺丝 | 第25-36页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 仪器与试剂 | 第25-26页 |
2.3 实验部分 | 第26-28页 |
2.3.1 前驱体聚合物的合成 | 第26-27页 |
2.3.2 PHA 的静电纺丝 | 第27-28页 |
2.4 测试与表征 | 第28-29页 |
2.4.1 PHA 聚合物特性粘度分析 | 第28页 |
2.4.2 核磁分析 | 第28页 |
2.4.3 红外光谱分析 | 第28-29页 |
2.4.4 扫描电子显微镜分析 | 第29页 |
2.5 结果与讨论 | 第29-34页 |
2.5.1 PHA 特性粘度测试 | 第29-30页 |
2.5.2 PHA 核磁分析 | 第30-31页 |
2.5.3 PHA 红外光谱分析 | 第31页 |
2.5.4 溶液性质对 PHA 静电纺丝的影响 | 第31-33页 |
2.5.5 PHA 纳米纤维形态 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 PBO 纳米纤维膜的制备及性能 | 第36-43页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 仪器与试剂 | 第36-37页 |
3.3 实验部分 | 第37-38页 |
3.3.1 PHA 纤维的热环化 | 第37-38页 |
3.3.2 PBO 纤维膜红外光谱分析 | 第38页 |
3.3.3 PBO 纤维膜扫描电镜分析 | 第38页 |
3.3.4 PBO 纤维膜机械性能测试 | 第38页 |
3.3.5 热稳定性能测试 | 第38页 |
3.3.6 介电常数测试 | 第38页 |
3.4 结果与讨论 | 第38-42页 |
3.4.1 红外光谱分析 | 第38-39页 |
3.4.2 PBO 纳米纤维的形态 | 第39-40页 |
3.4.3 PHA 和 PBO 纤维的热稳定性分析 | 第40页 |
3.4.4 PBO 纤维的力学性能分析 | 第40-41页 |
3.4.5 PBO 纤维膜的介电常数分析 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 SPPSU/PBO 复合质子交换膜的性能 | 第43-57页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验原料与试剂 | 第43-44页 |
4.3 实验部分 | 第44-48页 |
4.3.1 SPPSU/PBO 聚合物膜的制备 | 第44-45页 |
4.3.2 SPPSU/PBO 膜 de 红外光谱分析 | 第45页 |
4.3.3 扫描电镜(FE-SEM)测试 | 第45页 |
4.3.4 吸水率和溶胀度 | 第45页 |
4.3.5 质子传导率 | 第45-46页 |
4.3.6 力学性能测试 | 第46页 |
4.3.7 膜组件的组装 | 第46-47页 |
4.3.8 电池性能测试 | 第47-48页 |
4.4 结果与讨论 | 第48-55页 |
4.4.1 质子交换膜微观形态 | 第48-49页 |
4.4.2 ATR-FTIR 分析 | 第49页 |
4.4.3 力学性能分析 | 第49-50页 |
4.4.4 吸水率 | 第50-51页 |
4.4.5 溶胀率 | 第51-52页 |
4.4.6 质子传导率 | 第52-54页 |
4.4.7 直接甲醇燃料电池发电性能 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 全文结论与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
附录一:攻读硕士期间发表论文 | 第63-64页 |
附录二:致谢 | 第64页 |