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基于超支化聚合物的AEMFC电解质的制备及性能

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
引言第9-10页
1 文献综述第10-29页
   ·超支化聚合物第10-13页
     ·超支化聚合物的结构和特点第10页
     ·超支化聚合物性质第10-11页
     ·超支化聚醚酮第11-13页
   ·燃料电池第13-16页
     ·燃料电池概述第13-14页
     ·燃料电池的分类第14页
     ·碱性膜燃料电池第14-16页
   ·离聚物第16-18页
     ·离聚物概述第16-17页
     ·离聚物研究现状第17-18页
   ·碱性阴离子交换膜第18-28页
     ·离子电导率的影响因素和导电机理第18页
     ·膜的制备第18-20页
     ·研究现状第20-26页
     ·碱性阴离子交换膜面临的问题第26-28页
   ·选题意义及本论文研究内容第28-29页
2 实验方法第29-33页
   ·实验仪器与试剂第29-30页
   ·表征及测试手段第30-33页
     ·结构表征第30页
     ·聚合物分子量测定第30页
     ·溶解性测试第30页
     ·热分析第30页
     ·吸水率,溶胀度以及离子交换容量(IEC)的测试第30-31页
     ·离子电导率(σ)的测试第31-32页
     ·机械性能测试第32页
     ·膜的凝胶含量测试第32页
     ·膜的稳定性测试第32-33页
3 超支化聚芳醚酮的合成与端基改性第33-41页
   ·引言第33页
   ·超支化聚芳醚酮HBPAEK的制备第33-38页
     ·HBPAEK的红外表征第35页
     ·HBPAEK的核磁表征第35页
     ·HBPAEK的热性能第35-36页
     ·HBPAEK分子量第36-37页
     ·HBPAEK的溶解性第37-38页
   ·HBPAEK的端基改性第38-40页
     ·HBPAEKG的红外表征第38-39页
     ·HBPAEKG的核磁表征第39页
     ·HBPAEKG的溶解性第39-40页
   ·本章小结第40-41页
4 超支化型燃料电池离聚物制备第41-48页
   ·引言第41页
   ·HBPAEKG的烷基化第41-42页
   ·离聚物基体聚合物分子量的选择第42-43页
   ·叔胺基团含量的计算第43-45页
   ·离聚物的制备和表征第45-47页
     ·烷基化时间对IEC,吸水率的影响第45-46页
     ·烷基化程度对IEC,吸水率的影响第46-47页
   ·本章小结第47-48页
5 基于超支化聚芳醚酮复合型阴离子交换膜的制备与性能第48-63页
   ·引言第48页
   ·碱性阴离子交换膜的制备第48-49页
   ·结果与讨论第49-62页
     ·BAEM的红外表征第50页
     ·BAEM的溶胀度、吸水率第50-52页
     ·BAEM的离子交换容量(IEC)第52-53页
     ·BAEM的交联度第53-54页
     ·BAEM的电导率第54-57页
     ·BAEM的溶解性第57-58页
     ·BAEM的热性能分析第58-59页
     ·BAEM的机械性能分析第59-60页
     ·BAEM的化学稳定性第60-62页
   ·本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第70-71页
致谢第71-72页

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