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基于柔性链聚合物阴离子交换膜的制备与性能研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
引言第8-9页
1 文献综述第9-28页
    1.1 燃料电池第9-14页
        1.1.1 燃料电池概述第9-10页
        1.1.2 燃料电池的分类第10-11页
        1.1.3 质子交换膜燃料电池(PEMFC)第11-13页
        1.1.4 碱性阴离子交换膜燃料电池(AAEMFC)第13-14页
    1.2 碱性阴离子交换膜第14-19页
        1.2.1 碱性阴离子交换膜的导电率问题第14-16页
        1.2.2 碱性阴离子交换膜的稳定性问题第16-19页
    1.3 研究现状第19-26页
    1.4 选题意义及本论文研究内容第26-28页
2 实验方法第28-32页
    2.1 实验仪器与试剂第28-29页
    2.2 表征及测试手段第29-32页
        2.2.1 核磁共振氢谱(1H-NMR)表征第29页
        2.2.2 红外波谱(FT-IR)表征第29页
        2.2.3 聚合物的热性能测试第29页
        2.2.4 碱性膜的吸水率和溶胀度测试第29-30页
        2.2.5 碱性膜的离子交换容量测试第30页
        2.2.6 碱性膜的导电率测试第30-31页
        2.2.7 碱性膜的机械性能测试第31页
        2.2.8 碱性膜的耐碱稳定性测试第31-32页
3 胍基改性SEBS碱性阴离子交换膜的制备及性能研究第32-44页
    3.1 引言第32页
    3.2 胍型叔胺单体(BTMG)的合成第32-33页
    3.3 氯甲基化CMSEBS的合成第33-34页
    3.4 胍基(BTMG)改性CMSEBS的胺化反应及碱性阴离子交换膜的制备第34-35页
    3.5 结果与讨论第35-42页
        3.5.1 胍型叔胺单体(BTMG)的核磁氢谱表征第35页
        3.5.2 氯甲基化CMSEBS的核磁氢谱表征第35-36页
        3.5.3 胍基改性SEBS碱性阴离子交换膜的红外表征第36-37页
        3.5.4 胺化反应时间与离子交换容量(IEC)和导电率之间的关系第37-38页
        3.5.5 碱性膜的离子交换容量(IEC)与吸水率,溶胀度和导电率第38页
        3.5.6 碱性膜的离子交换容量(IEC)与吸水率和溶胀度之间的关系第38-39页
        3.5.7 碱性膜的导电率随温度的变化关系第39-40页
        3.5.8 碱性膜的拉伸性能第40-41页
        3.5.9 碱性膜的耐热稳定性第41-42页
        3.5.10 碱性膜的耐碱稳定性第42页
    3.6 本章小结第42-44页
4 含咔唑基团、酰胺季铵盐结构共聚物碱性膜的制备及性能研究第44-61页
    4.1 引言第44页
    4.2 乙烯基功能单体N-(3-二甲氨基丙基)甲基丙烯酰胺长链烷基季铵盐QDMACn的合成第44-45页
    4.3 乙烯基咔唑-酰胺季铵盐型共聚物的合成第45-46页
    4.4 碱性阴离子交换膜的制备第46-47页
    4.5 结果与讨论第47-59页
        4.5.1 N-(3-二甲氨基丙基)甲基丙烯酰胺长链烷基季铵盐QDMAC12/16的核磁氢谱(1H-NMR)表征第47-48页
        4.5.2 乙烯基咔唑-酰胺季铵盐型共聚物的红外表征第48-49页
        4.5.3 乙烯基咔唑-酰胺季铵盐型共聚物的核磁氢谱表征第49页
        4.5.4 乙烯基咔唑-酰胺季铵盐型共聚物分子量的表征第49-50页
        4.5.5 交联对碱性膜IEC、吸水率、溶胀度和导电率的影响第50-52页
        4.5.6 两种季铵单体交联碱性膜的IEC、吸水率、溶胀度和导电率第52-57页
        4.5.7 碱性膜拉伸性能第57页
        4.5.8 碱性膜的耐热稳定性第57-58页
        4.5.9 碱性膜的耐碱稳定性第58-59页
    4.6 本章小结第59-61页
结论第61-62页
参考文献第62-69页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第69-70页
致谢第70-72页

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