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侧链型磺化含氟聚芳醚质子交换膜的制备及性能

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-25页
    1.1 燃料电池第11-12页
    1.2 质子交换膜燃料电池第12页
    1.3 质子交换膜燃料电池的核心组件—质子交换膜(PEM)第12-24页
        1.3.1 全氟磺酸质子交换膜第13-14页
        1.3.2 改性全氟磺酸质子交换膜第14-15页
        1.3.3 芳香烃类质子交换膜材料第15-19页
        1.3.4 侧链型磺化聚合物第19-21页
        1.3.5 质子交换膜的的改性第21-24页
    1.4 本论文的设计思想及主要内容第24-25页
2 实验材料与实验方法第25-31页
    2.1 实验仪器与设备第25-26页
    2.2 实验药品及试剂第26-27页
    2.3 药品纯化及试剂精制第27页
    2.4 实验表征方法第27-31页
        2.4.1 核磁共振分析(~1H NMR)第27页
        2.4.2 黏度(η_r)第27-28页
        2.4.3 红外光谱(FTIR)第28页
        2.4.4 热重分析(TGA)第28页
        2.4.5 离子交换容量(IEC)第28-29页
        2.4.6 吸水率(WU)和尺寸变化(SR)第29页
        2.4.7 水解稳定性第29-30页
        2.4.8 氧化稳定性第30页
        2.4.9 质子导电率第30页
        2.4.10 机械性能第30-31页
3 侧链型含氟聚芳醚砜质子交换膜的制备与性能第31-46页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验部分第31-33页
        3.2.1 含氟聚芳醚砜(PFAES)聚合物的合成第31-32页
        3.2.2 侧链型含氟磺化聚芳醚砜的合成第32-33页
        3.2.3 侧链型含氟磺化聚芳醚砜质子交换膜的制备第33页
    3.3 结果与讨论第33-45页
        3.3.1 质子交换膜的制备第33-36页
        3.3.2 IEC、吸水率和尺寸变化第36-40页
        3.3.3 质子导电率第40-42页
        3.3.4 热重分析和抗氧化稳定性第42-43页
        3.3.5 机械性能第43-44页
        3.3.6 水解稳定性第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
4 侧链型含氟磺化聚芳醚质子交换膜的制备及性能第46-64页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 含氟聚芳醚聚合物(PFAE)主链的合成第47页
        4.2.2 侧链磺化型含氟聚芳醚(sSPFAE)的合成第47页
        4.2.3 侧链磺化型含氟聚芳醚质子交换膜的制备第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-62页
        4.3.1 质子交换膜的制备第48-51页
        4.3.2 IEC、吸水率和尺寸变化第51-56页
        4.3.3 质子导电率第56-57页
        4.3.4 热重分析和抗氧化稳定性第57-58页
        4.3.5 机械性能第58-59页
        4.3.6 水解稳定性第59-62页
    4.4 结论第62-64页
5 主链结构对侧链型磺化聚芳醚质子交换膜性能影响第64-73页
    5.1 引言第64页
    5.2 实验部分第64-65页
    5.3 结果与讨论第65-72页
        5.3.1 侧链型质子交换膜的制备第65-67页
        5.3.2 IEC、吸水率以及尺寸变化第67-70页
        5.3.3 质子导电率第70-71页
        5.3.4 聚合物的抗氧化稳定性第71-72页
        5.3.5 聚合物的机械性能第72页
    5.4 本章小结第72-73页
6 结论与展望第73-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-85页
附录第85页

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