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磺化芳烃聚合物质子交换膜的研究

中文摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 燃料电池概述第9-18页
   ·前言第9页
   ·燃料电池的分类第9-10页
   ·质子交换膜燃料电池第10-13页
     ·质子交换膜燃料电池的工作原理第10-12页
     ·质子交换膜燃料电池(PEMFC)发展简史第12-13页
   ·直接甲醇燃料电池(DMFC)第13-14页
   ·PEMFC 的应用及前景展望第14-17页
     ·固定式电源第15-16页
     ·移动式电源第16-17页
     ·展望第17页
   ·燃料电池对质子交换膜的要求第17-18页
第二章 质子交换膜概述第18-27页
   ·全氟质子交换膜第18-21页
     ·种类第18-19页
     ·化学结构第19-20页
     ·微观结构第20-21页
   ·部分氟化的质子交换膜第21-22页
   ·非氟化的质子交换膜第22-24页
   ·复合膜第24-26页
     ·PTFE/全氟磺酸复合膜第24-25页
     ·杂多酸/全氟磺酸复合膜第25页
     ·无机氧化物/全氟磺酸复合膜第25-26页
   ·本论文工作的研究内容第26-27页
第三章 实验装置及膜性能测试方法第27-31页
   ·质子交换膜含水性能的测定第27页
   ·电导率的测定第27-29页
   ·甲醇透过系数的测量第29-31页
第四章 磺化聚醚醚酮复合膜的研究第31-49页
   ·磺化聚醚醚酮膜第31-37页
     ·磺化聚醚醚酮(SPEEK)的制备及性能第31-33页
     ·磺化聚醚醚酮膜的含水率第33-34页
     ·磺化聚醚醚酮膜的导电性能第34-36页
     ·磺化聚醚醚酮膜的阻醇性能第36-37页
   ·聚醚砜与磺化聚醚醚酮的共混膜第37-42页
     ·聚醚砜与磺化聚醚醚酮共混膜的制备第38-39页
     ·共混膜的吸水率第39页
     ·共混膜的导电性能第39-40页
     ·共混膜的甲醇渗透系数第40-42页
   ·聚偏氟乙烯与磺化聚醚醚酮共混膜第42-45页
     ·聚偏氟乙烯与磺化聚醚醚酮共混膜的制备第43-44页
     ·共混膜的导电性能第44页
     ·共混膜的甲醇渗透系数第44-45页
   ·杂多酸与磺化聚醚醚酮共混膜第45-49页
     ·杂多酸掺杂磺化聚醚醚酮膜的制备第46页
     ·共混膜的吸水率第46-47页
     ·共混膜的导电性能第47-48页
     ·共混膜的甲醇渗透系数第48-49页
第五章 磺化聚醚砜复合膜的研究第49-58页
   ·磺化聚醚砜第49-52页
     ·磺化聚醚砜(SPES)的制备及性能第49-51页
     ·磺化聚醚砜的含水率第51-52页
   ·聚醚砜与磺化聚醚砜的共混膜第52-55页
     ·聚醚砜与磺化聚醚砜共混膜的制备第52页
     ·共混膜的吸水率第52-53页
     ·共混膜的导电性能第53-54页
     ·共混膜的甲醇渗透系数第54-55页
   ·聚偏氟乙烯与磺化聚醚砜共混膜第55-58页
     ·聚偏氟乙烯与磺化聚醚砜共混膜的制备第55页
     ·共混膜的吸水率第55-56页
     ·共混膜的导电性能第56-57页
     ·共混膜的甲醇渗透系数第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-63页
发表论文情况第63-64页

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