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高性能聚合物电解质膜材料的制备和性能研究

中文摘要第1-8页
Abstract第8-15页
第一章 绪论第15-51页
 引言第15-16页
   ·燃料电池第16-20页
     ·燃料电池发展历程回顾第16页
     ·燃料电池的工作原理和特点第16-20页
     ·燃料电池的分类第20页
   ·聚合物电解质膜燃料电池第20-22页
   ·聚合物电解质膜(PEM)第22-31页
     ·全氟磺酸型质子交换膜第22-24页
     ·部分含氟型质子交换膜第24页
     ·非氟膜材料第24-31页
   ·聚合物电解质膜的改性第31-38页
     ·交联改性第31-35页
     ·掺杂第35-36页
     ·复合改性第36-37页
     ·表面修饰第37-38页
   ·本论文的设计思想第38-40页
 参考文献第40-51页
第二章 实验试剂与测试仪器第51-57页
   ·原料和试剂第51-52页
   ·测试手段及表征方法第52-57页
     ·仪器型号第52页
     ·测试方法第52-57页
第三章 SDPEEK/KH570/PWA 系列交联复合质子交换膜的制备与性能研究第57-77页
 引言第57-58页
   ·磷钨酸(PWA)第58页
   ·SDPEEK 的合成与表征第58-60页
   ·SDPEEK/KH570/PWA 复合膜材料的制备第60-61页
   ·复合膜的结构和性能研究第61-72页
     ·红外光谱第61-62页
     ·扫描电镜第62-63页
     ·SDPEEK/KH570-5/PWA 复合膜材料的 IEC、吸水率和溶胀率第63-65页
     ·SDPEEK/KH570-5/PWA 复合膜材料的热性能第65-69页
     ·SDPEEK/KH570-5/PWA 复合膜材料的机械性能第69页
     ·SDPEEK/KH570-5/PWA-x 复合膜材料的质子传导率、甲醇渗透率和选择性研究第69-72页
   ·本章小结第72-73页
 参考文献第73-77页
第四章 点击反应改性水溶性磺化聚芳醚酮及膜性能的研究第77-93页
 引言第77-78页
   ·水溶性磺化聚芳醚酮的制备和表征第78-79页
   ·交联膜的制备第79-81页
   ·交联膜的性能研究第81-88页
     ·交联膜的残留分数和 IEC第81-82页
     ·交联膜的热稳定性第82-83页
     ·交联膜的机械性能第83-84页
     ·交联膜的吸水率和溶胀率第84-86页
     ·交联膜的质子传导率、甲醇渗透率和选择性第86-88页
   ·本章小结第88-90页
 参考文献第90-93页
第五章 自交联型季铵化聚芳醚砜阴离子交换膜的制备和性能研究第93-109页
 引言第93-94页
   ·具有可自交联基团的聚芳醚砜的合成与表征第94-97页
     ·具有部分共轭结构的聚芳醚砜(SPES)的合成与表征第94-95页
     ·SPES 的卤化第95-96页
     ·APES-nBr 的合成和表征第96-97页
   ·自交联膜的制备第97-98页
   ·聚合物的性能测试第98-105页
     ·聚合物的热稳定性第98-99页
     ·膜的机械性能第99-100页
     ·膜的吸水率和溶胀率第100-102页
     ·膜的离子传导率、耐碱性、甲醇渗透率及膜的选择性.第102-105页
   ·本章小结第105-106页
 参考文献第106-109页
第六章 季鏻型聚芳醚砜阴离子交换膜的制备和性能研究第109-121页
 引言第109-110页
   ·QPPES 膜材料的制备第110-112页
     ·SPES 的制备第110页
     ·QPPES 膜的制备第110-112页
   ·季鏻型聚醚砜阴离子交换膜的性能研究第112-118页
     ·QPPES 的溶解性第112页
     ·QPPES 的热稳定性第112-114页
     ·QPPES 的吸水率和溶胀率第114-115页
     ·QPPES 的离子传导率和耐碱性第115-117页
     ·QPPES 的甲醇渗透率和选择性第117-118页
   ·本章小结第118-119页
 参考文献第119-121页
第七章 结论第121-123页
作者简历第123-125页
攻读学位期间发表的学术论文第125-127页
致谢第127页

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