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基于咪唑官能团的耐高温聚合物膜材料的制备与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 高温质子交换膜燃料电池第13-14页
        1.1.1 燃料电池第13页
        1.1.2 质子交换膜燃料电池第13-14页
    1.2 高温质子交换膜第14-15页
    1.3 磷酸掺杂聚苯并咪唑(PBI)体系第15-22页
        1.3.1 聚苯并咪唑聚合物概述第15-17页
        1.3.2 磷酸掺杂PBI膜的性能与面临的问题第17-18页
        1.3.3 基于PBI聚合物的改性研究第18-22页
    1.4 聚苯醚体系第22-25页
        1.4.1 聚苯醚聚合物的概述第22页
        1.4.2 具有互穿网络结构的膜材料第22-24页
        1.4.3 无机物复合的膜材料第24-25页
        1.4.4 官能基团接枝的膜材料第25页
        1.4.5 化学交联的膜材料第25页
    1.5 课题研究的内容和意义第25-27页
第2章 实验部分第27-32页
    2.1 实验仪器与药品第27-28页
        2.1.1 实验仪器第27-28页
        2.1.2 实验药品第28页
    2.2 红外光谱第28-29页
    2.3 核磁共振氢谱表征第29页
    2.4 场发射分析扫描电镜第29页
    2.5 膜材料在有机溶剂中的溶解性实验第29页
    2.6 酸掺杂水平和溶胀率第29-30页
    2.7 电导率第30-31页
    2.8 机械性能第31页
    2.9 抗氧化性(Fenton)实验第31页
    2.10 燃料电池性能第31-32页
第3章 硅烷网状结构交联的PBI膜的制备及性能研究第32-48页
    3.1 概述第32页
    3.2 硅烷偶联剂/聚苯并咪唑膜的制备第32-34页
        3.2.1 聚苯并咪唑/N,N-二甲基乙酰胺(PBI/DMAc)溶液的配制第32-33页
        3.2.2 PBI硅烷交联膜(PA/PBI-X%Ph和PA/PBI-X%Pr)的制备第33页
        3.2.3 磷酸掺杂PBI硅烷交联膜(PA/PBI -X %Ph和PA/PBI -X %Pr)的制备第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-48页
        3.3.1 成膜条件调控与膜材料的制备第34-36页
        3.3.2 红外光谱第36-37页
        3.3.3 SEM第37-39页
        3.3.4 抗氧化性实验第39-40页
        3.3.5 酸掺杂水平和溶胀性第40-42页
        3.3.6 机械性能第42-44页
        3.3.7 电导率第44-45页
        3.3.8 电池性能第45-48页
第4章 具有三官能团的化合物交联的PBI膜的制备及性能研究第48-59页
    4.1 概述第48页
    4.2 化学交联的聚苯并咪唑交联膜的制备第48-49页
        4.2.1 聚苯并咪唑/N,N-二甲基乙酰胺(PBI/DMAc)溶液的配制第48页
        4.2.2 PBI交联膜(B3Br-X%或Bm3Br-X%)的制备第48-49页
        4.2.3 磷酸掺杂的PBI交联膜的制备第49页
    4.3 结果与讨论第49-59页
        4.3.1 膜材料在有机溶剂中的溶解性测试第49-51页
        4.3.2 红外光谱第51-52页
        4.3.3 Fenton实验第52-53页
        4.3.4 酸掺杂水平和溶胀性第53-54页
        4.3.5 机械性能第54-56页
        4.3.6 电导率第56-57页
        4.3.7 电池性能第57-59页
第5章 互穿网络结构的聚苯醚苯乙烯耐高温膜材料的研制第59-74页
    5.1 概述第59页
    5.2 溴化聚苯醚互穿网络膜的制备第59-61页
        5.2.1 溴化聚苯醚的制备第59-60页
        5.2.2 基于溴化聚苯醚膜的制备第60页
        5.2.3 基于溴化聚苯醚/苯乙烯的互穿网络膜的制备第60-61页
    5.3 结果与讨论第61-74页
        5.3.1 成膜条件的优化第61-63页
        5.3.2 核磁表征第63-65页
        5.3.3 红外谱图第65-66页
        5.3.4 热失重分析第66-67页
        5.3.5 膜材料在有机溶剂中的溶解性实验第67-68页
        5.3.6 酸掺杂水平和溶胀性第68-69页
        5.3.7 机械性能第69-72页
        5.3.8 电导率第72-74页
第6章 结论第74-76页
参考文献第76-89页
致谢第89页

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