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含有杂萘联苯的聚芳醚电解质膜研究

前言第10-12页
第一章 文献综述第12-43页
    1.1 燃料电池技术第12-19页
        1.1.1 燃料电池的原理第12-14页
        1.1.2 质子交换膜燃料电池第14-16页
        1.1.3 直接甲醇燃料电池第16-19页
    1.2 质子交换膜的研究进展第19-41页
        1.2.1 无机质子导体第19-21页
        1.2.2 全氟磺酸膜及其改性研究第21-28页
        1.2.3 部分含氟化合物、含硅化合物膜和聚膦腈膜第28-30页
        1.2.4 芳香族碳氢化合物膜第30-39页
        1.2.5 酸-碱聚合物膜第39-41页
    1.3 本论文的研究内容第41-43页
第二章 膜的表征和性能测试装置与方法第43-56页
    2.1 电导率的测量第43-51页
        2.1.1 测量装置第43-44页
        2.1.2 交流阻抗法测量膜的电阻第44-49页
        2.1.3 测量结果的可信性第49-50页
        2.1.4 测量方法的适用性第50-51页
    2.2 甲醇透过系数的测定第51-52页
    2.3 含水率的测定第52页
    2.4 热稳定性分析第52-53页
    2.5 结构分析第53页
    2.6 微观形态的观察第53页
    2.7 结晶性分析第53-54页
    2.8 电池性能的测试第54-56页
        2.8.1 膜电极的制备第54页
        2.8.2 DMFC的评价装置和操作第54-56页
第三章 磺化杂萘联苯聚醚酮膜第56-71页
    3.1 杂萘联苯聚醚酮的磺化第56-59页
        3.1.1 磺化试剂的选择第56-57页
        3.1.2 PPEK的磺化第57页
        3.1.3 磺化度的测定第57-58页
        3.1.4 磺化条件对磺化度的影响第58-59页
    3.2 SPPEK的结构第59-61页
    3.3 SPPEK膜的制备第61页
    3.4 结晶性第61-62页
    3.5 微观形态第62页
    3.6 热稳定性第62-64页
    3.7 含水量第64-65页
    3.8 导电和阻醇性能第65-68页
    3.9 DMFC性能第68-69页
    3.10 本章小结第69-71页
第四章 磺化杂萘联苯聚醚砜膜第71-84页
    4.1 PPES的磺化第72-73页
    4.2 SPPES的结构第73-75页
    4.3 SPPES膜的制备第75页
    4.4 结晶性第75-76页
    4.5 微观形态第76-77页
    4.6 热稳定性第77页
    4.7 含水量第77-79页
    4.8 导电和阻醇性能第79-82页
    4.9 DMFC性能第82-83页
    4.10 本章小结第83-84页
第五章 磺化杂萘联苯聚醚砜酮膜第84-98页
    5.1 PPESK的磺化第84-85页
    5.2 SPPESK的结构第85-87页
    5.3 SPPESK膜的制备第87页
    5.4 结晶性第87-88页
    5.5 微观结构第88-89页
    5.6 热稳定性第89-90页
    5.7 含水量第90-91页
    5.8 导电和阻醇性第91-95页
    5.9 DMFC性能第95-97页
    5.10 本章小结第97-98页
第六章 基于杂萘联苯聚醚酮的杂多酸掺杂膜第98-127页
    6.1 杂多酸的热稳定性第98-99页
    6.2 杂多酸掺杂杂萘联苯聚醚酮膜第99-104页
        6.2.1 膜的制备第99页
        6.2.2 微观结构第99-101页
        6.2.3 X-射线能量散射谱测试第101-102页
        6.2.4 导电性第102-104页
    6.3 PWA掺杂PPEK与聚乙烯吡咯烷酮共混膜第104-110页
        6.3.1 聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的性质第105页
        6.3.2 PWA掺杂PVP共混PPEK膜的制备第105-106页
        6.3.3 微观结构第106-107页
        6.3.4 X-射线能量散射谱测试第107-109页
        6.3.5 导电性第109-110页
    6.4 杂多酸掺杂磺化杂萘联苯聚醚酮膜第110-121页
        6.4.1 杂多酸掺杂SPPEK膜的制备第110-111页
        6.4.2 杂多酸与SPPEK膜的相互作用第111-112页
        6.4.3 XRD测试第112-114页
        6.4.4 微观结构第114-116页
        6.4.5 杂多酸在水中的溶出性第116-118页
        6.4.6 热稳定性第118页
        6.4.7 含水量第118-119页
        6.4.8 导电性第119-120页
        6.4.9 阻醇性第120-121页
    6.5 SiO_2负载SiWA掺杂SPPEK膜第121-125页
        6.5.1 SiO_2负载SiWA第121-123页
        6.5.2 SiO_2/SiWA掺杂SPPEK膜的制备第123-124页
        6.5.3 SiWA在水中的溶出性第124页
        6.5.4 导电性第124-125页
        6.5.5 阻醇性第125页
    6.6 本章小结第125-127页
第七章 结论第127-128页
参考文献第128-148页
发表论文和参加研究工作情况第148-149页
致谢第149页

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