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直接甲醇燃料电池用新型质子交换膜的制备与性能研究

提要第1-9页
第一章 绪论第9-60页
   ·引言第9-10页
   ·燃料电池概述第10-18页
     ·燃料电池发展简史第10-11页
     ·燃料电池的组成及工作原理第11-13页
     ·燃料电池分类第13-15页
     ·燃料电池特点第15-17页
       ·燃料电池的优点第15-17页
       ·燃料电池存在的问题第17页
     ·燃料电池的用途及前景第17-18页
   ·质子交换膜燃料电池第18-22页
     ·质子交换膜燃料电池的发展第19页
     ·质子交换膜燃料电池的特点与用途第19-22页
   ·直接甲醇燃料电池第22-25页
     ·直接甲醇燃料电池的特点第22-23页
     ·直接甲醇燃料电池的基本结构和工作原理第23-24页
     ·直接甲醇燃料电池的研究现状第24页
     ·直接甲醇燃料电池的应用及前景展望第24-25页
   ·质子交换膜概况第25-48页
     ·质子交换膜在燃料电池中的作用第25页
     ·直接甲醇燃料电池对质子交换膜的要求第25-26页
     ·质子交换膜的研究进展第26-48页
       ·全氟磺酸质子交换膜第27-30页
       ·部分含氟磺酸质子交换膜第30-34页
       ·非氟磺酸质子交换膜第34-38页
       ·对现有膜的改进第38-48页
   ·聚芳醚酮第48-50页
   ·磺化聚芳醚酮第50-52页
   ·本论文的设计思想第52-53页
   ·参考文献第53-60页
第二章 含不同侧基的磺化聚醚醚酮的合成、表征及膜性能研究第60-94页
   ·引言第60页
   ·实验部分第60-65页
     ·主要原料与试剂第60-61页
     ·表征技术与试验方法第61-65页
   ·磺化单体的合成与表征第65-68页
   ·聚合物的合成与表征第68-81页
     ·含叔丁基的磺化聚醚醚酮(STPEEK)的合成与结构表征第68-70页
     ·含丙烯基的磺化聚醚醚酮(SDPEEK)的合成与结构表征第70-74页
     ·聚合物的粘度第74-76页
     ·聚合物的溶解性第76-78页
     ·聚合物的热性能第78-81页
       ·聚合物的玻璃化转变温度第78-79页
       ·聚合物的热稳定性第79-81页
   ·磺化聚醚醚酮膜的性能研究第81-91页
     ·膜的制备第81页
     ·磺化聚醚醚酮膜的离子交换容量第81-83页
     ·磺化聚醚醚酮膜的吸水性能第83-84页
     ·磺化聚醚醚酮膜的力学性能第84-86页
     ·磺化聚醚醚酮膜的甲醇渗透性第86-88页
     ·磺化聚醚醚酮膜的质子传导性能第88-91页
   ·本章小结第91-93页
   ·参考文献第93-94页
第三章 磺化聚醚醚酮/乙醇胺/己二酸复合质子交换膜的研究第94-108页
   ·引言第94页
   ·STPEEK/MEA/AA 复合膜的制备第94-95页
   ·STPEEK/MEA/AA 复合膜的性能研究第95-105页
     ·复合膜的红外表征第95-96页
     ·复合膜的热稳定性研究第96-97页
     ·复合膜的吸水率和尺寸稳定性第97-99页
     ·复合膜的阻醇性能研究第99-101页
     ·复合膜的抗氧化和抗醇解稳定性第101-102页
     ·复合膜的机械性能第102-103页
     ·复合膜的质子传导性和选择性第103-105页
   ·本章小结第105-106页
   ·参考文献第106-108页
第四章 以磺化聚醚醚酮为基体的双层膜的制备和性能研究第108-118页
   ·引言第108页
   ·STPEEK/CS 双层膜的制备第108页
   ·STPEEK/CS 双层膜的性能研究第108-115页
     ·双层膜的扫描电镜研究第108-110页
     ·双层膜的热稳定性研究第110-111页
     ·双层膜的吸水率和甲醇吸收第111-113页
     ·CS 厚度对双层膜阻醇性能的影响第113-114页
     ·双层膜的质子传导性和选择性研究第114-115页
   ·本章小结第115-116页
   ·参考文献第116-118页
第五章 交联磺化聚醚醚酮质子交换膜的性能研究第118-133页
   ·引言第118页
   ·光引发交联第118-120页
   ·SDPEEK 交联膜的制备第120-121页
   ·SDPEEK 交联膜的性能研究第121-130页
     ·交联膜的FTIR 分析第121-122页
     ·交联膜的热稳定性分析第122-123页
     ·交联膜的吸水率研究第123-124页
     ·交联膜的阻醇性能第124-125页
     ·交联膜的机械性质第125-127页
     ·交联膜的水解及氧化稳定性第127-128页
     ·交联膜的质子传导性研究第128-130页
   ·本章小结第130-131页
   ·参考文献第131-133页
第六章 磺化聚醚醚酮/2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸交联复合膜第133-144页
   ·引言第133页
   ·SDPEEK/AMPS 交联复合膜的制备第133-134页
   ·SDPEEK/AMPS 交联复合膜的性能研究第134-142页
     ·交联复合膜的红外光谱分析第134-135页
     ·交联复合膜的TGA 测试第135-136页
     ·交联复合膜的亲水性和吸水率第136-137页
     ·交联复合膜的阻醇性能分析第137-138页
     ·交联复合膜的水解稳定性第138-139页
     ·交联复合膜的质子传导性和综合性能分析第139-142页
   ·本章小结第142-143页
   ·参考文献第143-144页
第七章 结论第144-147页
致谢第147-149页
作者简历第149-150页
攻博期间发表的论文及其它成果第150-154页
中文摘要第154-158页
Abstract第158-163页

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