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含功能基团的聚芳醚类聚合物电解质膜材料的制备与性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第12-49页
    引言第12-13页
    1.1 燃料电池第13-18页
        1.1.1 燃料电池概述第13-15页
        1.1.2 燃料电池的工作原理和优点第15-17页
        1.1.3 燃料电池的分类第17-18页
    1.2 质子交换膜燃料电池第18-20页
        1.2.1 质子交换膜燃料电池的发展简史第18-19页
        1.2.2 质子交换膜燃料电池的工作原理第19-20页
    1.3 碱性燃料电池第20-22页
        1.3.1 碱性燃料电池的发展简史第20-21页
        1.3.2 碱性燃料电池的工作原理第21-22页
    1.4 直接甲醇燃料电池第22-24页
        1.4.1 直接甲醇燃料电池概述第22页
        1.4.2 直接甲醇燃料电池的工作原理第22-24页
    1.5 聚合物电解质膜第24-32页
        1.5.1 全氟磺酸型质子交换膜第25-26页
        1.5.2 部分氟化的质子交换膜第26-27页
        1.5.3 非氟化膜材料第27-32页
            1.5.3.1 磺化苯乙烯嵌段共聚物膜第27页
            1.5.3.2 聚芳醚酮膜材料第27-29页
            1.5.3.3 聚芳醚砜膜材料第29-30页
            1.5.3.4 聚苯醚膜材料第30-31页
            1.5.3.5 聚酰亚胺膜材料第31页
            1.5.3.6 聚苯并咪唑膜材料第31-32页
    1.6 膜的改性方法第32-39页
        1.6.1 交联改性第32-35页
            1.6.1.1 离子交联第32-33页
            1.6.1.2 共价交联第33-35页
        1.6.2 复合改性第35-36页
            1.6.2.1 有机-无机复合第35-36页
            1.6.2.2 有机-有机复合第36页
        1.6.3 侧链磺化改性第36-39页
    1.7 本文设计思想第39-41页
    参考文献第41-49页
第2章 实验试剂与测试仪器第49-54页
    2.1 原料与试剂第49-50页
    2.2 测试方法与表征方法第50-54页
        2.2.1 仪器型号第50页
        2.2.2 测试方法第50-54页
第3章 含氨基磺化聚芳醚酮砜/磺化聚乙烯醇交联膜的制备与性能研究第54-70页
    3.1 引言第54页
    3.2 含氨基磺化聚芳醚酮砜(Am-SPAEKS)共聚物的合成第54-55页
    3.3 磺化聚乙烯醇(SPVA)的制备第55页
    3.4 膜的制备第55-56页
    3.5 膜的结构表征第56-58页
        3.5.1 单体和聚合物的核磁表征第56-57页
        3.5.2 膜的红外表征第57-58页
    3.6 膜的性能研究第58-67页
        3.6.1 膜的热稳定性第58-59页
        3.6.2 膜的IEC值、吸水率和溶胀率第59-60页
        3.6.3 膜的凝胶含量和氧化稳定性第60-61页
        3.6.4 膜的机械性能第61-62页
        3.6.5 膜的微观形态第62-63页
        3.6.6 膜的质子传导率、甲醇渗透系数和相对选择性第63-66页
        3.6.7 单电池性能第66-67页
    3.7 本章小结第67-68页
    参考文献第68-70页
第4章 侧链型磺化聚芳醚酮砜交联膜的制备与性能研究第70-83页
    4.1 引言第70页
    4.2 聚芳醚酮砜(PAEKS)的制备第70-71页
    4.3 侧链型磺化聚芳醚酮砜(S-SPAEKS)膜的制备第71页
    4.4 交联膜的结构表征第71-73页
        4.4.1 PAEKS聚合物的核磁表征第71-72页
        4.4.2 S-SPAEKS膜的红外表征第72-73页
    4.5 交联膜的性能研究第73-80页
        4.5.1 交联膜的凝胶含量和氧化稳定性第73页
        4.5.2 交联膜的机械性能第73-74页
        4.5.3 交联膜的IEC值、吸水率和溶胀率第74-75页
        4.5.4 交联膜的热稳定性第75-76页
        4.5.5 交联膜的微观形态第76页
        4.5.6 交联膜的质子传导率、甲醇渗透系数和相对选择性第76-79页
        4.5.7 交联膜的电池性能第79-80页
    4.6 本章小结第80-81页
    参考文献第81-83页
第5章 侧链型磺化聚芳醚酮砜/含羧基磺化聚芳醚酮砜交联复合膜的制备与性能研究第83-96页
    5.1 引言第83页
    5.2 含有氨基和双键的磺化聚芳醚酮砜(Am-SPAEKS-DBS)的制备第83-84页
    5.3 含有羧基的磺化聚芳醚酮砜(C-SPAEKS)的制备第84-85页
    5.4 交联复合膜的制备第85页
    5.5 聚合物和膜的结构表征第85-87页
        5.5.1 聚合物核磁表征第85-86页
        5.5.2 膜的红外表征第86-87页
    5.6 膜的性能研究第87-93页
        5.6.1 膜的IEC值和凝胶分数第87-88页
        5.6.2 膜的热稳定性第88页
        5.6.3 膜的吸水率和溶胀率第88-89页
        5.6.4 膜的机械性能第89-90页
        5.6.5 膜的质子传导率和甲醇渗透系数第90-92页
        5.6.6 膜的相对选择性第92-93页
    5.7 本章小结第93-94页
    参考文献第94-96页
第6章 咪唑功能化聚芳醚酮砜阴离子交换膜的制备与性能研究第96-108页
    6.1 引言第96页
    6.2 含氨基聚芳醚酮砜(Am-PAEKS)的制备第96-97页
    6.3 咪唑型氨基聚芳醚酮砜(Im-Am-PAEKS)阴离子交换膜的制备第97-98页
    6.4 膜的结构表征第98-99页
        6.4.1 聚合物和膜的核磁表征第98页
        6.4.2 阴离子交换膜的红外表征第98-99页
    6.5 膜的性能研究第99-105页
        6.5.1 膜的机械性能第99页
        6.5.2 膜的热稳定性第99-100页
        6.5.3 膜的吸水率、溶胀率和IEC值第100-101页
        6.5.4 膜的微观形态第101页
        6.5.5 膜的离子传导率第101-103页
        6.5.6 膜的耐碱性第103-104页
        6.5.7 膜的电池性能第104-105页
    6.6 本章小结第105-106页
    参考文献第106-108页
第7章 结论第108-110页
致谢第110-112页
作者简介第112页
发表论文和研究成果第112-117页

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