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侧链型燃料电池用质子交换膜材料的制备与性能研究

摘要第1-3页
Abstract第3-8页
第一章 文献综述第8-27页
   ·引言第8页
   ·燃料电池的概述第8-12页
     ·燃料电池的发展第8-9页
     ·燃料电池的特点第9-10页
     ·燃料电池的分类及应用第10-11页
     ·燃料电池的基本原理与组成第11-12页
   ·质子交换膜燃料电池第12-15页
     ·PEMFC的概况第12-13页
     ·质子交换膜燃料电池的发展第13-14页
     ·PEMFC的工作原理第14-15页
     ·质子交换膜燃料电池的发展方向第15页
   ·直接甲醇燃料电池第15-17页
     ·直接甲醇燃料电池的工作原理和基本结构第16页
     ·直接甲醇燃料电池的甲醇氧化和电催化剂第16-17页
     ·直接甲醇燃料电池的性能第17页
   ·质子交换膜第17-25页
     ·质子交换膜在燃料电池中的作用第17-18页
     ·PEMFC对质子交换膜的使用要求第18页
     ·PEM的发展历史和现状第18-25页
       ·全氟磺酸质子交换膜第18-20页
       ·非全氟磺酸膜第20-23页
       ·侧链磺化芳香型质子交换膜第23-25页
       ·复合型质子交换膜第25页
   ·本论文的设计思想第25-27页
第二章 侧链型磺化聚芳醚醚酮质子交换膜的制备和性能研究第27-36页
   ·引言第27页
   ·实验部分第27-28页
     ·实验原料第27-28页
     ·测试与表征方法第28页
   ·侧链型磺化单体的合成和表征第28-31页
     ·2,4-磺酸钠基苯酚钠的合成及表征第28-29页
     ·1-正丙基苯醚-2,4-磺酸钠基苯的合成和表征第29-30页
     ·含氟侧链带有磺酸钠基团的磺化单体的合成和表征第30-31页
   ·侧链型磺化聚芳醚醚酮的合成和表征第31-33页
   ·S-SPAEEK的热稳定性第33页
   ·S-SPAEEK膜的吸水率和溶胀率第33-34页
   ·S-SPAEEK膜的质子传导率和甲醇渗透系数第34页
   ·S-SPAEEK膜的机械性能第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第三章 S-SPAEEK/PVA复合膜的制备与性能研究第36-41页
   ·引言第36页
   ·实验原料第36页
   ·复合膜的制备第36页
   ·复合膜的表征第36-37页
   ·复合膜的性能第37-40页
     ·热性能第37-38页
     ·复合膜的吸水率、溶胀率和保水能力第38-39页
     ·复合膜的质子传导率第39-40页
     ·复合膜的甲醇渗透系数第40页
   ·小结第40-41页
第四章 S-SPAEEK/PVA交联复合膜用于高温PEMFC的研究第41-46页
   ·引言第41页
   ·实验原料第41页
   ·S-SPAEEK/PVA交联复合膜的制备第41-42页
   ·S-SPAEEK/PVA交联膜的表征第42-43页
   ·S-SPAEEK/PVA交联膜的性能测试第43-45页
     ·S-SPAEEK/PVA交联膜的热性能第43页
     ·S-SPAEEK/PVA交联膜的吸水率和溶胀率第43-44页
     ·S-SPAEEK/PVA交联膜的质子传导率和甲醇渗透率第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第五章 S-SPAEEK/SPVA复合型PEM的制备与性能研究第46-50页
   ·引言第46页
   ·实验原料第46页
   ·S-SPAEEK/SPVA复合膜的制备第46-47页
   ·SPVA的表征第47页
   ·S-SPAEEK/SPVA复合膜的性能测试第47-49页
     ·复合膜的吸水率和溶胀率第47-49页
     ·复合膜的质子导电率和甲醇渗透率第49页
   ·本章小结第49-50页
结论第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-56页
作者简介第56页
攻读硕士学位期间研究成果第56-57页

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