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聚砜基高耐碱性阴离子交换膜

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
文章符号对照表第8-9页
1 绪言第9-27页
    1.1 燃料电池第9-11页
    1.2 离子交换膜第11-16页
        1.2.1 离子交换膜的发展过程第11-12页
        1.2.2 均相离子交换膜第12-14页
        1.2.3 无机-有机(混合)离子交换膜第14-15页
        1.2.4 双极离子交换膜第15页
        1.2.5 两性离子交换膜第15-16页
    1.3 质子交换膜第16-18页
        1.3.1 主链型质子交换膜第16-17页
        1.3.2 侧链型质子交换膜第17页
        1.3.3 嵌段型质子交换膜第17-18页
        1.3.4 交联型质子交换膜第18页
    1.4 阴离子交换膜第18-25页
        1.4.1 阴离子交换膜降解机理第18-20页
        1.4.2 聚合物主链稳定性第20-21页
        1.4.3 阴离子交换膜的分类第21-25页
    1.5 本论文主要研究目标第25-27页
2 采用环境友好型方法制备强耐碱性阴离子交换膜第27-46页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 实验药品及试剂第27页
        2.2.2 PSf的Friedel-Crafts酰基化反应第27-29页
        2.2.3 强耐碱性阴离子交换膜PSf-DPC-TA-x-OH AEMs的合成第29页
    2.3 主要膜性能表征方法第29-32页
        2.3.1 离子交换容量(IEC)第29-30页
        2.3.2 吸水率与溶胀率第30-31页
        2.3.3 离子传导率(σ)第31页
        2.3.4 耐碱性测试第31页
        2.3.5 热重分析第31-32页
        2.3.6 断裂伸长率第32页
        2.3.7 单电池测试第32页
    2.4 结果与讨论第32-45页
        2.4.1 产物表征与讨论第32-33页
        2.4.2 合成AEMs的主要膜性能测试第33-36页
        2.4.3 PSf-DPC-TA-x-OH AEMs的耐碱性测试第36-42页
        2.4.4 AEMs热化学性能第42-44页
        2.4.5 单电池性能测试第44-45页
    2.5 本章小结第45-46页
3 制备交联型强耐碱性阴离子交换膜的一般策略第46-52页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-48页
        3.2.1 实验药品及试剂第46页
        3.2.2 PSf-DPC-x的合成第46-47页
        3.2.3 合成PSf-DPC-IM-x-OH阴离子交换膜第47-48页
        3.2.4 合成交联型PSf-DPC-IM-x-OH阴离子交换膜第48页
    3.3 结果与讨论第48-51页
        3.3.1 产物表征与讨论第48-49页
        3.3.2 合成AEMs的主要膜性能测试第49页
        3.3.3 PSf-DPC-IM-61-OH AEMs的耐碱性测试第49页
        3.3.4 AEMs热化学性能第49-51页
    3.4 小结与展望第51-52页
4 结论第52-53页
致谢第53-55页
参考文献第55-65页
附录 A.作者在攻读学位期间发表的论文目录第65页

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