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侧链型磺化杂环聚芳醚酮功能膜材料研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第21-22页
1 绪论第22-40页
    1.1 离子交换膜研究背景第22-25页
        1.1.1 离子交换膜的结构、原理第22-24页
        1.1.2 离子交换膜的性能第24-25页
    1.2 阳离子交换膜的应用第25-38页
        1.2.1 作为质子交换膜的研究进展第25-34页
        1.2.2 作为全钒液流电池隔膜的研究进展第34-38页
    1.3 本文主要研究思路第38-40页
2 磺化杂蒽联苯聚芳醚酮的合成及质子交换膜性能第40-55页
    2.1 实验部分第41-47页
        2.1.1 实验材料及设备第41-42页
        2.1.2 DBIA&DBTA的制备和精制第42-43页
        2.1.3 TAIK&TATK的制备和精制第43页
        2.1.4 STAIK&STATK的制备和精制第43-44页
        2.1.5 SPAEK-Na的合成第44-45页
        2.1.6 表征与性能测试第45-47页
    2.2 结果与讨论第47-53页
        2.2.1 DBIA&DBTA的制备及结构表征第47-48页
        2.2.2 TAIK&TATK的合成与表征第48-49页
        2.2.3 STAIK-Na&STATK-Na的合成与表征第49-50页
        2.2.4 SPAEK的合成及性能第50-53页
    2.3 本章小结第53-55页
3 磺化含双侧苯基杂萘联苯聚芳醚酮的合成及质子交换膜性能第55-76页
    3.1 实验部分第55-60页
        3.1.1 实验材料及设备第55-56页
        3.1.2 PPEK-dP的合成第56页
        3.1.3 SPPEK-dPs的合成第56-57页
        3.1.4 SPPEK-dPs质子交换膜的制备第57页
        3.1.5 (S)PPEK-dPs结构表征第57-58页
        3.1.6 (S)PPEK-dPs基本性能表征第58-59页
        3.1.7 (S)PPEK-dPs膜材料稳定性测试第59页
        3.1.8 SPPEK-dPs膜材料甲醇渗透系数测试第59-60页
    3.2 结果与讨论第60-74页
        3.2.1 PPEK-dPs的合成第60页
        3.2.2 SPPEK-dPs的合成第60-63页
        3.2.3 (S)PPEK-dPs的结构表征第63-65页
        3.2.4 PPEK-dPs的基本性能第65-67页
        3.2.5 SPPEK-dPs的基本性能第67-70页
        3.2.6 SPPEK-dPs质子交换膜的性能第70-74页
    3.3 本章小结第74-76页
4 磺化含双侧苯基杂萘联苯聚芳醚酮膜材料的钒电池性能第76-90页
    4.1 实验部分第76-80页
        4.1.1 实验材料及设备第76-77页
        4.1.2 SPPEK-dPs离子交换膜面电阻测试第77页
        4.1.3 SPPEK-dPs离子交换膜的阻钒性能测试第77-78页
        4.1.4 VRFB用SPPEK-dPs离子交换膜化学稳定性表征第78-79页
        4.1.5 装载SPPEK-dPs离子交换膜的钒电池性能测试第79-80页
    4.2 结果与讨论第80-89页
        4.2.1 SPPEK-dPs离子交换膜的面电阻第80页
        4.2.2 SPPEK-dPs离子交换膜的阻钒性能第80-81页
        4.2.3 VRFB用SPPEK-dPs离子交换膜的化学稳定性第81-85页
        4.2.4 装载SPPEK-dPs离子交换膜的钒电池性能第85-89页
    4.3 本章小结第89-90页
5 磺化含单侧苯基杂萘联苯聚芳醚酮的合成及钒电池性能第90-105页
    5.1 实验部分第90-93页
        5.1.1 实验材料及设备第90-91页
        5.1.2 SPPEK-Ps的合成第91-92页
        5.1.3 SPPEK-Ps离子交换膜的制备第92页
        5.1.4 (S)PPEK-Ps及其膜材料表征第92-93页
    5.2 结果与讨论第93-104页
        5.2.1 PPEK-Ps和SPPEK-Ps的合成第93页
        5.2.2 PPEK-Ps和SPPEK-Ps的氢核磁共振波谱图第93-95页
        5.2.3 PPEK-Ps和SPPEK-Ps的红外波谱图第95页
        5.2.4 SPPEK-Ps及其离子交换膜的性能第95-96页
        5.2.5 SPPEK-Ps离子交换膜的稳定性研究第96-99页
        5.2.6 SPPEK-Ps离子交换膜的阻钒性能第99页
        5.2.7 SPPEK-Ps离子交换膜的钒电池性能第99-104页
    5.3 本章小结第104-105页
6 磺化杂萘联苯聚芳醚酮膜材料结构与性能对比第105-113页
    6.1 实验部分第105页
        6.1.1 实验材料及设备第105页
        6.1.2 膜材料性能测试第105页
    6.2 结果与讨论第105-111页
        6.2.1 三种磺化杂萘联苯聚芳醚酮结构特点第105-107页
        6.2.2 三种磺化杂萘联苯聚芳醚酮溶解性能对比第107页
        6.2.3 三种磺化杂萘联苯聚芳醚酮热性能对比第107-109页
        6.2.4 三种磺化杂萘联苯聚芳醚酮化学稳定性对比第109-111页
        6.2.5 三种磺化杂萘联苯聚芳醚酮功能膜结构与性能关系第111页
    6.3 本章小结第111-113页
7 结论与展望第113-116页
    7.1 结论第113-114页
    7.2 创新点第114-115页
    7.3 展望第115-116页
参考文献第116-128页
附录A 英文缩写名称第128-129页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第129-131页
致谢第131-132页
作者简介第132页

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