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 |