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酸碱对增强纳米纤维复合质子交换膜的制备与结构调控

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第14-26页
    1.1 燃料电池简介第14-15页
    1.2 质子交换膜燃料电池第15页
        1.2.1 概述第15页
        1.2.2 工作原理第15页
    1.3 质子交换膜第15-20页
        1.3.1 概述第15-16页
        1.3.2 质子传递机理第16-18页
        1.3.3 质子传递位点类型第18-19页
        1.3.4 质子传递通道构建第19-20页
    1.4 静电纺丝第20-24页
        1.4.1 静电纺丝技术简述第20-21页
        1.4.2 静电纺丝的影响因素第21-22页
        1.4.3 静电纺丝的优势第22页
        1.4.4 静电纺丝纳米纤维在质子交换膜中的应用现状第22-24页
    1.5 论文选题及主要思路第24-26页
2 实验部分第26-31页
    2.1 实验材料与设备第26-27页
        2.1.1 材料与试剂第26页
        2.1.2 仪器与设备第26-27页
    2.2 膜的表征第27-28页
        2.2.1 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第27页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第27页
        2.2.3 小角X射线衍射(SAXS)和广角X射线衍射(XRD)第27-28页
        2.2.4 热重分析(TGA)第28页
        2.2.5 差示扫描量热(DSC)第28页
        2.2.6 机械性能测试第28页
    2.3 膜的测试第28-30页
        2.3.1 吸水率和溶胀度第28-29页
        2.3.2 离子交换容量(IEC)第29页
        2.3.3 质子传导率第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
3 纳米纤维与基质上传导性基团不同组合的影响规律第31-48页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 纳米纤维及复合膜的制备第32-34页
        3.2.1 纳米纤维的制备第32页
        3.2.2 复合膜的制备第32-34页
    3.3 纳米纤维的表征第34-36页
        3.3.1 纳米纤维的SEM结果第34-35页
        3.3.2 纳米纤维的FTIR结果第35-36页
        3.3.3 纳米纤维的TGA结果第36页
        3.3.4 纳米纤维的IEC结果第36页
    3.4 膜的结构表征与物理化学性能测试第36-43页
        3.4.1 膜的SEM结果第37-38页
        3.4.2 膜的FTIR结果第38-39页
        3.4.3 膜的SAXS与XRD结果第39-40页
        3.4.4 膜的DSC与TGA结果第40-41页
        3.4.5 膜的机械性能第41-42页
        3.4.6 膜的氧化稳定性第42-43页
    3.5 膜的质子传递性能研究第43-46页
        3.5.1 膜的IEC第43页
        3.5.2 膜的 100% RH条件质子传导率第43-45页
        3.5.3 膜的低湿条件质子传导率第45-46页
    3.6 本章小结第46-48页
4 基质/纳米纤维和基质/纳米填充物双界面质子传递通道构建第48-67页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 纳米纤维及复合膜的制备第49页
        4.2.1 纳米纤维的制备第49页
        4.2.2 复合膜的制备第49页
    4.3 纳米纤维的表征第49-53页
        4.3.1 纳米纤维的SEM结果第50-51页
        4.3.2 纳米纤维的FTIR结果第51-52页
        4.3.3 纳米纤维的TGA结果第52-53页
    4.4 膜的结构表征与物理化学性能测试第53-58页
        4.4.1 膜的SEM结果第53-54页
        4.4.2 膜的FTIR结果第54页
        4.4.3 膜的SAXS结果第54-55页
        4.4.4 膜的XRD结果第55-56页
        4.4.5 膜的TGA结果第56-57页
        4.4.6 膜的DSC结果第57-58页
    4.5 膜的吸水溶胀性能研究第58-61页
    4.6 膜的质子传递性能研究第61-65页
        4.6.1 膜的IEC第61页
        4.6.2 膜的 100% RH条件质子传导率第61-63页
        4.6.3 膜的无水条件质子传导率第63-65页
    4.7 本章小结第65-67页
5 CS/SPEEK纳米纤维复合膜制备与酸碱对质子传递强化第67-86页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 纳米纤维及复合膜的制备第68-69页
        5.2.1 纳米纤维的制备第68页
        5.2.2 复合膜的制备第68-69页
    5.3 纳米纤维的结构表征与性能研究第69-72页
    5.4 膜的结构表征与物理化学性质测试第72-77页
        5.4.1 膜的FTIR结果第73页
        5.4.2 膜的SAXS结果第73-74页
        5.4.3 膜的XRD结果第74-75页
        5.4.4 膜的TGA和DSC结果第75-76页
        5.4.5 膜的机械性能第76-77页
    5.5 膜的吸水溶胀性能研究第77-79页
    5.6 膜的质子传递性能研究第79-84页
        5.6.1 膜的IEC第79-80页
        5.6.2 膜的 100% RH条件质子传导率第80-83页
        5.6.3 膜的无水条件质子传导率第83-84页
    5.7 本章小结第84-86页
6 结论第86-89页
    6.1 结论第86-87页
    6.2 主要创新点第87-88页
    6.3 研究展望第88-89页
参考文献第89-95页
个人简介及硕士期间相关成果第95-97页
致谢第97页

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