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聚丙烯酰胺/淀粉高温凝胶质子交换膜的制备与表征

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
0 前言第11页
1 文献综述第11-24页
    1.1 燃料电池简介第11-14页
        1.1.1 燃料电池工作原理第11-13页
        1.1.2 燃料电池的分类第13-14页
    1.2 质子交换膜燃料电池(PEMFC)第14-18页
        1.2.1 质子交换膜燃料电池的发展历史第14-15页
        1.2.2 质子交换膜燃料电池的特性第15-16页
        1.2.3 影响质子交换膜燃料电池的因素第16-17页
        1.2.4 质子交换膜燃料电池的的应用第17-18页
    1.3 质子交换膜的发展及研究现状第18-22页
        1.3.1 Nafion 膜第18-20页
        1.3.2 互穿网络和半互穿网络聚合物膜第20-21页
        1.3.3 高温质子交换膜第21-22页
    1.4 本课题研究内容及意义第22-24页
2 实验部分第24-28页
    2.1 实验试剂第24页
    2.2 实验仪器第24-25页
    2.3 实验步骤第25-26页
        2.3.1 H_3PO_(4-)聚丙烯酰胺/淀粉凝胶质子交换膜的制备第25页
        2.3.2 改变引发剂量 H_3PO_(4-)聚丙烯酰胺/淀粉凝胶质子交换膜的制备第25页
        2.3.3 改变交联剂量 H_3PO_(4-)聚丙烯酰胺/淀粉凝胶质子交换膜的制备第25-26页
    2.4 样品性能测试与表征第26-28页
        2.4.1 电化学表征第26-27页
        2.4.2 红外表征第27页
        2.4.3 扫描电镜表征第27-28页
3 结果与讨论第28-59页
    3.1 H_3PO_(4-)聚丙烯酰胺/淀粉凝胶质子交换膜性能研究第28-40页
        3.1.1 H_3PO_(4-)聚丙烯酰胺/淀粉接枝网络结构的形成及形貌第28-30页
        3.1.2 红外分析第30-31页
        3.1.3 磷酸吸附机理的研究第31-34页
        3.1.4 H_3PO_4吸附量对质子传导率的影响第34-37页
        3.1.5 高温质子传导率稳定性第37-38页
        3.1.6 H_3PO_(4-)PAM/淀粉质子交换膜的电化学性质第38-40页
    3.2 不同引发剂量和交联剂量产物的表征第40-59页
        3.2.1 不同引发剂量和交联剂量对质子传导率的影响第40-42页
        3.2.2 改变引发剂量和交联剂量对磷酸吸附量的影响第42-47页
        3.2.3 最佳 APS 和 NMBA 量时聚合物膜的质子传导率第47-52页
        3.2.4 最佳用量 APS 和 NMBA 质子交换膜高温稳定性第52-53页
        3.2.5 电化学性质第53-59页
4 结论与展望第59-60页
参考文献第60-65页
致谢第65-66页
个人简历第66页
发表的学术论文第66-67页

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