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咪唑鎓化聚砜共混氢氧根交换膜的制备与性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第11-12页
1 文献综述第12-26页
    1.1 燃料电池第12-14页
        1.1.1 燃料电池概述第12页
        1.1.2 燃料电池特点第12-13页
        1.1.3 燃料电池的分类第13-14页
    1.2 氢氧根离子交换膜燃料电池第14-17页
        1.2.1 氢氧根离子交换膜燃料电池概况第14-15页
        1.2.2 氢氧根离子交换膜燃料电池原理第15-16页
        1.2.3 氢氧根离子交换膜燃料电池特点第16页
        1.2.4 氢氧根离子交换膜燃料电池关键部件第16-17页
    1.3 氢氧根离子交换膜第17-24页
        1.3.1 氢氧根离子交换膜概述第17-18页
        1.3.2 氢氧根离子交换膜性能要求第18-19页
        1.3.3 氢氧根离子交换膜的制备第19-21页
        1.3.4 提高氢氧根离子交换膜性能的方法第21-24页
    1.4 论文的选题依据及研究内容第24-26页
2 PSf-DImOH膜的制备与性能研究第26-42页
    2.1 PSf-DImOH膜的制备第26-28页
        2.1.1 主要药品及试剂第26页
        2.1.2 实验设备及仪器第26-27页
        2.1.3 CMPSf的合成第27页
        2.1.4 PSf-DImOH膜的制备第27-28页
    2.2 反应条件可控性第28-29页
        2.2.1 功能化溶剂的选择第28-29页
        2.2.3 反应温度与时间的确定第29页
    2.3 膜的表征第29-32页
        2.3.1 CMPSf以及PSf-DImOH膜的核磁与红外表征第29页
        2.3.2 PSf-DImOH膜的形貌表征第29页
        2.3.3 PSf-DImOH膜的IEC第29-30页
        2.3.4 PSf-DImOH膜的吸水率和溶胀度第30页
        2.3.5 PSf-DImOH膜的离子传导率第30-31页
        2.3.6 PSf-DImOH膜的化学稳定性测试第31页
        2.3.7 PSf-DImOH膜的热稳定性测试第31页
        2.3.8 PSf-DImOH膜的力学性能测试第31-32页
    2.4 结果与讨论第32-41页
        2.4.1 核磁与红外谱图第32-35页
        2.4.2 PSf-DImOH膜的形貌表征第35页
        2.4.3 PSf-DImOH膜的IEC第35-36页
        2.4.4 PSf-DImOH膜的溶胀度和吸水率第36-37页
        2.4.5 PSf-DImOH膜的离子传导率第37-39页
        2.4.6 PSf-DImOH膜的化学稳定性第39页
        2.4.7 PSf-DImOH膜的热稳定性第39-40页
        2.4.8 PSf-DImOH膜的力学性能第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
3 PSf/PSf/PSf-DImOH共混膜的制备与性能研究第42-51页
    3.1 实验部分第42页
        3.1.1 主要药品及试剂第42页
        3.1.2 实验设备及仪器第42页
        3.1.3 PSf/PSf/PSf-DImOH共混膜制备第42页
    3.2 制膜工艺条件的探究第42-43页
        3.2.1 溶剂的探究第42-43页
        3.2.2 聚砜比例的探究第43页
    3.3 膜的表征第43-44页
        3.3.1 PSf/PSf-DImOH膜的形貌表征第43页
        3.3.2 PSf/PSf-DImOH膜的IEC第43-44页
        3.3.3 PSf/PSf-DImOH膜的离子传导率第44页
        3.3.4 PSf/PSf-DImOH膜的吸水率和溶胀度第44页
        3.3.5 PSf/PSf-DImOH膜碱稳定性测试第44页
        3.3.6 PSf/PSf-DImOH膜热稳定性测试第44页
    3.4 结果与讨论第44-49页
        3.4.1 PSf/PSf-DImOH膜的形貌表征第44-45页
        3.4.2 PSf/PSf-DImOH膜的IEC第45页
        3.4.3 PSf/PSf-DImOH膜的离子传导率第45-46页
        3.4.4 PSf/PSf-DImOH膜的吸水率和溶胀度第46-48页
        3.4.5 PSf/PSf-DImOH膜的碱稳定性第48页
        3.4.6 PSf/PSf-DImOH膜的热稳定性第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
4 PSf-DImOH共混膜的制备与性能研究第51-58页
    4.1 实验部分第51页
        4.1.1 主要药品及试剂第51页
        4.1.2 实验设备及仪器第51页
        4.1.3 PSf-DImOH共混膜制备第51页
    4.2 膜的表征第51-52页
        4.2.1 PSf-DImOH共混膜的IEC第51页
        4.2.2 PSf-DImOH共混膜的离子传导率第51页
        4.2.3 PSf-DImOH共混膜的吸水率和溶胀度第51页
        4.2.4 PSf-DImOH共混膜碱稳定性测试第51-52页
        4.2.5 PSf-DImOH共混膜热稳定性测试第52页
        4.2.6 PSf-DImOH共混膜力学性能测试第52页
    4.3 结果与讨论第52-57页
        4.3.1 PSf-DImOH共混膜的IEC第52页
        4.3.2 PSf-DImOH共混膜的离子传导率第52-54页
        4.3.3 PSf-DImOH共混膜的吸水率和溶胀度第54-55页
        4.3.4 PSf-DImOH共混膜的碱稳定性第55页
        4.3.5 PSf-DImOH共混膜的热稳定性第55-57页
        4.3.6 PSf-DImOH共混膜的力学性能第57页
    4.4 本章小结第57-58页
结论第58-59页
论文创新点及展望第59-60页
参考文献第60-65页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第65-66页
致谢第66-67页

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