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燃料电池用化学交联聚乙烯醇基碱性复合膜的制备与性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-13页
第1章 绪论第13-29页
   ·燃料电池第13-14页
     ·燃料电池的分类及特点第13-14页
   ·质子交换膜燃料电池(PEMFC)第14-15页
     ·PEMFC的工作原理第14-15页
     ·PEMFC存在的问题第15页
   ·直接甲醇燃料电池(DMFC)第15-17页
     ·DMFC的工作原理第16页
     ·DMFC存在的问题第16-17页
   ·碱性电解质膜燃料电池(AEMFC)第17-19页
     ·AEMFC的特点第17页
     ·AEMFC的工作原理第17-18页
     ·碱性电解质膜第18-19页
   ·碱性电解质膜在燃料电池中的应用第19-27页
     ·掺杂型碱性电解质膜第19-21页
       ·聚乙烯醇体系第19-20页
       ·聚苯并咪唑体系第20-21页
     ·季铵型碱性阴离子交换膜第21-26页
       ·商品化阴离子交换膜的改性第21-22页
       ·聚氟烯烃的辐射接枝第22-23页
       ·其他季铵型阴离子交换膜第23-26页
     ·其他新型碱性阴离子交换膜第26-27页
   ·研究目的和内容第27-29页
第2章 实验部分第29-35页
   ·实验试剂与仪器第29-30页
   ·表征和测试方法第30-34页
     ·电导率的测定第30-31页
     ·甲醇渗透率的测定第31-32页
     ·含水率的测定第32-33页
     ·溶胀率的测定第33页
     ·离子交换容量的测定第33页
     ·红外光谱分析(FT-IR)第33页
     ·扫描电子显微镜(SEM)分析第33页
     ·X射线衍射(XRD)分析第33-34页
     ·热重(TG)分析第34页
   ·单电池性能测试第34-35页
第3章 交联聚乙烯醇碱性膜第35-43页
   ·碱性膜的制备第35页
   ·分子结构(FTIR)第35-36页
   ·结晶形态(XRD)第36-37页
   ·微观形貌(SEM)第37页
   ·电导率第37-38页
   ·膜稳定性第38-40页
     ·热稳定性(TG)第38-39页
     ·耐碱稳定性第39-40页
   ·含水率和甲醇吸收率第40-41页
     ·温度对膜含水率的影响第40页
     ·温度对膜甲醇吸收率的影响第40-41页
   ·单电池测试第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第4章 交联聚乙烯醇基碱性复合膜第43-58页
   ·碱性复合膜的制备第43-44页
   ·交联聚乙烯醇/聚乙烯吡咯烷酮(PVA/PVP)碱性复合膜第44-53页
     ·分子结构(FTIR)第44-45页
     ·微观形貌(SEM)第45-46页
     ·电导率第46-47页
       ·碱溶液浓度对膜电导率的影响第46-47页
       ·温度对电导率的影响第47页
     ·膜稳定性第47-51页
       ·热稳定性(TG)第47-49页
       ·耐碱稳定性第49-50页
       ·氧化稳定性第50-51页
     ·耐久性第51页
     ·含水率和甲醇吸收率第51-53页
       ·PVP含量及温度对膜含水率的影响第51-52页
       ·温度对膜甲醇吸收率的影响第52-53页
   ·交联聚乙烯醇/聚乙二醇二甲醚(PVA/PEGDE)碱性复合膜第53-56页
     ·电导率第53-54页
     ·膜稳定性第54-55页
       ·热稳定性(TG)第54-55页
       ·耐碱稳定性第55页
     ·含水率和甲醇吸收率第55-56页
       ·含水率第55-56页
       ·温度对含水率和甲醇吸收率的影响第56页
   ·本章小节第56-58页
第5章 交联季铵型聚乙烯醇基碱性阴离子交换膜第58-76页
   ·碱性阴离子交换膜的制备第58-59页
     ·PVA/PAADDA碱性阴离子交换膜的制备第58页
     ·PVA/PAADDA/PEG碱性阴离子交换膜的制备第58-59页
   ·PVA/PAADDA碱性阴离子交换膜第59-66页
     ·分子结构(FTIR)第59页
     ·微观形貌(SEM)第59-60页
     ·电导率、含水率和离子交换容量第60-61页
     ·温度对膜电导率的影响第61-62页
     ·膜稳定性第62-64页
       ·热稳定性(TG)第62页
       ·耐碱稳定性第62-64页
     ·耐久性第64页
     ·阻醇性能第64-66页
       ·甲醇吸收率第64-65页
       ·甲醇渗透率第65-66页
   ·PVA/PAADDA/PEG碱性阴离子交换膜第66-75页
     ·分子结构(FTIR)第66-67页
     ·微观形貌(SEM)第67-68页
     ·电导率、含水率和离子交换容量第68-70页
     ·膜稳定性第70-73页
       ·热稳定性(TG)第70-71页
       ·耐碱稳定性第71-72页
       ·氧化稳定性第72-73页
     ·甲醇渗透率第73-74页
     ·单电池性能第74-75页
   ·本章小节第75-76页
第6章 结论与展望第76-78页
   ·结论第76页
   ·后续研究工作的设想第76-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-85页
附录第85-86页

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