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自交联聚合物阴离子交换膜的制备及性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-25页
    1.1 燃料电池概述及分类第11-14页
        1.1.1 燃料电池概述第11-13页
        1.1.2 碱性阴离子交换膜燃料电池(AAEMFC)的特点第13页
        1.1.3 碱性阴离子交换膜燃料电池(AAEMFC)的工作原理第13-14页
    1.2 碱性阴离子交换膜第14-22页
        1.2.1 阴离子膜导电机理及影响因素第14页
        1.2.2 阴离子交换膜的降解第14-17页
        1.2.3 研究现状第17-22页
    1.3 阴离子交换树脂溶液第22-24页
        1.3.1 阴离子树脂溶液概述第22-23页
        1.3.2 阴离子交换树脂的研究现状第23-24页
    1.4 选题意义第24-25页
2 实验方法第25-29页
    2.1 实验仪器与试剂第25-26页
    2.2 表征及测试手段第26-29页
        2.2.1 红外波谱(FI-IR)分析第26页
        2.2.2 核磁共振氢谱(~1H-NMR)分析第26页
        2.2.3 聚合物热性能测试第26页
        2.2.4 膜溶胀度和吸水率测试第26-27页
        2.2.5 膜离子交换容量(IEC)测试第27页
        2.2.6 膜的溶解性能测试第27页
        2.2.7 机械性能测试第27-28页
        2.2.8 膜的电导率测试第28页
        2.2.9 凝胶含量测试第28-29页
        2.2.10 膜的耐碱性能测试第29页
3 二乙胺自交联阴离子交换膜的制备与性能研究第29-39页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 二乙胺自交联阴离子膜(DEA-SCAEM)的制备第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-38页
        3.3.1 二乙胺自交联阴离子膜的红外表征第31页
        3.3.2 DEA-SCAEM的XPS表征第31-32页
        3.3.3 DEA含量与膜凝胶含量的关系第32-33页
        3.3.4 DEA含量与膜离子交换容量,电导率,溶胀度和含水率的关系第33-35页
        3.3.5 温度与膜电导率之间的关系第35-36页
        3.3.6 DEA-SCAEM离子膜的机械性能第36-37页
        3.3.7 膜的热稳定性第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
4 氯甲基化SEBS的合成与表征第39-45页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 氯甲基化SEBS(CMSEBS)的合成与表征第40-45页
        4.2.1 CMSEBS的合成第40页
        4.2.2 CMSEBS的红外表征第40-41页
        4.2.3 CMSEBS的~1H-NMR表征第41-42页
        4.2.4 反应条件对CMSEBS合成的影响第42-44页
        4.2.5 CMSEBS的热性能第44-45页
    4.3 本章小结第45页
5 二乙胺自交联型SEBS树脂溶液的制备与性能第45-60页
    5.1 引言第45-46页
    5.2 二乙胺自交联SEBS树脂溶液(DEA-SCSEBS)的制备第46-47页
    5.3 DEA-SCSEBS的结构表征与性能第47-59页
        5.3.1 DEA-SCSEBS的红外光谱表征第47-48页
        5.3.2 DEA-SCSEBS的XPS表征第48-49页
        5.3.3 DEA加入量与树脂溶液的吸水率、溶胀度和离子交换容量的关系第49-51页
        5.3.4 DEA-SCSEBS的离子传导率第51-54页
        5.3.5 DEA-SCSEBS的机械性能第54-55页
        5.3.6 DEA-SCSEBS的热性能第55-56页
        5.3.7 DEA-SCSEBS的溶解性第56-57页
        5.3.8 DEA-SCSEBS树脂的化学稳定性第57-58页
        5.3.9 DEA-SCSEBS树脂溶液的电池性能第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第66-67页
致谢第67-68页

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