摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 燃料电池 | 第10-13页 |
1.2.1 燃料电池发展历史简介 | 第10-11页 |
1.2.2 燃料电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.2.3 燃料电池的特点 | 第12页 |
1.2.4 燃料电池的种类 | 第12-13页 |
1.3 质子交换膜燃料电池 | 第13-14页 |
1.4 质子交换膜 | 第14页 |
1.5 低温质子交换膜材料 | 第14-16页 |
1.5.1 全氟磺酸型质子交换膜 | 第14-15页 |
1.5.2 部分含氟型质子交换膜 | 第15页 |
1.5.3 非氟质子交换膜 | 第15-16页 |
1.5.3.1 磺化聚芳醚类膜材料 | 第15-16页 |
1.5.3.2 磺化聚酰亚胺膜材料 | 第16页 |
1.6 高温质子交换膜材料 | 第16-20页 |
1.6.1 全氟磺酸型改性膜材料 | 第17页 |
1.6.2 磷酸掺杂型聚芳醚酮/砜膜材料 | 第17-18页 |
1.6.3 磷酸掺杂型聚苯并咪唑膜材料 | 第18页 |
1.6.4 磷酸掺杂型聚苯并咪唑/无机粒子复合膜材料 | 第18-19页 |
1.6.5 磷酸掺杂型交联聚苯并咪唑膜材料 | 第19-20页 |
1.6.6 磷酸掺杂型多孔聚苯并咪唑膜材料 | 第20页 |
1.7 本论文设计思想 | 第20-22页 |
第2章 实验试剂与仪器及测试方法 | 第22-26页 |
2.1 实验原料和试剂 | 第22-23页 |
2.2 实验仪器与测试方法 | 第23-26页 |
2.2.1 实验仪器型号 | 第23页 |
2.2.2 红外光谱 | 第23页 |
2.2.3 溶解度测试 | 第23页 |
2.2.4 热重分析 | 第23-24页 |
2.2.5 抗氧化稳定性 | 第24页 |
2.2.6 扫描电镜 | 第24页 |
2.2.7 机械性能 | 第24页 |
2.2.8 磷酸含量和体积溶胀率 | 第24-25页 |
2.2.9 质子传导率 | 第25页 |
2.2.10 PA的稳定性 | 第25-26页 |
第3章 基于聚苯并咪唑和离子液体功能化的Si-O-Si网络复合膜的制备与性能研究 | 第26-36页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 离子液体的合成 | 第26页 |
3.3 PBI的合成 | 第26-27页 |
3.4 PBI/NP-X复合膜的制备 | 第27-28页 |
3.5 PBI/NP-X复合膜的结构与性能研究 | 第28-35页 |
3.5.1 PBI和PBI/NP-X膜的红外光谱 | 第28-29页 |
3.5.2 PBI和PBI/NP-X膜的热稳定性 | 第29-30页 |
3.5.3 PBI和PBI/NP-X膜的氧化稳定性 | 第30-31页 |
3.5.4 PBI和PBI/NP-X膜的扫描电子显微镜 | 第31-32页 |
3.5.5 PBI和PBI/NP-X膜的机械性能 | 第32-33页 |
3.5.6 PBI和PBI/NP-X膜的磷酸掺杂 | 第33-34页 |
3.5.7 PBI和PBI/NP-X膜的质子传导率 | 第34-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 磷酸掺杂聚苯并咪唑接枝交联膜的制备与性能研究 | 第36-48页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 聚苯并咪唑的合成 | 第36-37页 |
4.3 2-氯甲基苯并咪唑的制备 | 第37页 |
4.4 交联接枝聚苯并咪唑交联膜(CPBIm-X)的制备 | 第37-38页 |
4.5 CPBIm-X交联膜的结构与性能研究 | 第38-46页 |
4.5.1 红外光谱 | 第38-39页 |
4.5.2 CPBIm-X膜的溶解性测试 | 第39-40页 |
4.5.3 CPBIm-X膜的微观形貌 | 第40页 |
4.5.4 CPBIm-X膜的磷酸掺杂含量 | 第40-41页 |
4.5.5 CPBIm-X膜的抗氧化稳定性 | 第41页 |
4.5.6 CPBIm-X和PA/CPBIm-X膜的机械性能 | 第41-43页 |
4.5.7 CPBIm-X和PA/CPBIm-X膜的热稳定性 | 第43-44页 |
4.5.8 PA/CPBIm-X膜的质子传导率 | 第44-46页 |
4.6 本章小结 | 第46-48页 |
第5章 结论 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-56页 |
作者简介 | 第56-57页 |
攻读学位期间研究成果 | 第57页 |