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聚醚醚酮酮基碱性阴离子交换膜的制备及性能

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
引言第10-11页
1 文献综述第11-26页
   ·燃料电池第11-14页
     ·燃料电池的概述第11-12页
     ·燃料电池的分类第12-13页
     ·碱性阴离子交换膜燃料电池与质子交换膜燃料电池的比较第13-14页
   ·碱性阴离子交换膜第14-24页
     ·碱性阴离子交换膜的研究进展第14-15页
     ·碱性阴离子交换膜的合成方法第15-18页
     ·碱性阴离子交换膜基体材料的选择第18-19页
     ·碱性阴离子交换膜的改性第19-21页
     ·碱性阴离子交换膜的碱性稳定性第21-24页
   ·论文选题意义及研究内容第24-26页
2 CMPEEKK的制备及研究第26-35页
   ·实验部分第26-28页
     ·主要药品及试剂第26页
     ·实验设备及仪器第26-27页
     ·CMPEEKK的合成第27页
     ·~1H NMR和溶解性测试第27-28页
   ·结果与讨论第28-34页
     ·CMPEEKK的结构确定第28-29页
     ·氯甲基化取代度的计算第29-30页
     ·硫酸用量对氯甲基化程度的影响第30-31页
     ·CMOE用对氯甲基化程度的影响第31页
     ·反应温度对氯甲基化程度的影响第31-32页
     ·反应时间对氯甲基化程度的影响第32-33页
     ·PEEKK和CMPEEKK的溶解性第33-34页
   ·本章小结第34-35页
3 QAPEEKKOH膜的制备及性能第35-47页
   ·实验部分第35-39页
     ·主要药品及试剂第35页
     ·实验设备及仪器第35-36页
     ·QAPEEKKOH膜的制备第36-37页
     ·离子交换容量测试第37页
     ·水吸收率和溶胀度测试第37-38页
     ·氢氧根离子传导率测试第38-39页
     ·热稳定性和机械性能测试第39页
     ·溶解性测试第39页
   ·结果与讨论第39-46页
     ·QAPEEKKOH膜的离子交换容量第39-40页
     ·QAPEEKKOH膜的水吸收率和溶胀度第40-41页
     ·QAPEEKKOH膜的氢氧根离子传导率第41-43页
     ·QAPEEKKOH膜的表观活化能第43页
     ·QAPEEKKOH膜的热稳定性第43-45页
     ·QAPEEKKOH膜的机械性能第45-46页
     ·QAPEEKKOH膜的容解性第46页
   ·本章小结第46-47页
4 ImPEEKKOH膜的制备及性能第47-61页
   ·实验部分第47-50页
     ·主要药品及试剂第47页
     ·实验设备及仪器第47-48页
     ·ImPEEKKOH膜的制备第48-49页
     ·ImPEEKKCI的核磁表征第49页
     ·离子交换容量测试第49页
     ·水吸收率和溶胀度测试第49页
     ·氢氧根离子传导率测试第49-50页
     ·热稳定性和机械性能试第50页
     ·ImPEEKKCI的溶解性测试第50页
   ·结果与讨论第50-59页
     ·ImPEEKKC1的结结构确定第50-52页
     ·ImPEEKKC1溶解性第52页
     ·ImPEEKKOH膜的离子交换容量第52-53页
     ·ImPEEKKOH膜的水吸收率和溶胀度第53-54页
     ·ImPEEKKOH膜的氢氧根离子传导率第54-56页
     ·ImPEEKKOH膜的表观活化能第56页
     ·ImPEEKKOH膜的热稳定性第56-58页
     ·ImPEEKKOH膜的机械性能第58-59页
     ·QAPEEKKOH膜和ImPEEKKOH膜的比较第59页
   ·本章小结第59-61页
结论第61-62页
论文的创新点及展望第62-63页
参考文献第63-69页
致谢第69-70页

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