首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

含氨基磺化聚芴醚腈砜及其复合膜的制备与性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-31页
    1.1 课题的研究背景及意义第10页
    1.2 燃料电池概况第10-15页
        1.2.1 燃料电池的组成与工作原理第12-13页
        1.2.2 燃料电池的分类第13-14页
        1.2.3 燃料电池的特点第14-15页
    1.3 质子交换膜燃料电池第15-17页
        1.3.1 氢氧质子交换膜燃料电池第15-16页
        1.3.2 直接甲醇燃料电池第16-17页
    1.4 质子交换膜第17-24页
        1.4.1 全氟磺酸型质子交换膜第18页
        1.4.2 部分氟化的聚合物膜材料第18-20页
        1.4.3 非氟化质子交换膜材料第20-24页
            1.4.3.1 磺化聚芳醚第20-21页
            1.4.3.2 聚苯并咪唑第21-22页
            1.4.3.3 磺化聚酰亚胺第22-23页
            1.4.3.4 磺化聚磷腈第23-24页
    1.5 质子交换膜的改性方法第24-29页
        1.5.1 有机无机改性第24-25页
        1.5.2 交联改性第25-26页
        1.5.3 酸碱复合改性第26-27页
        1.5.4 接枝改性第27-29页
    1.6 质子传输机理第29页
    1.7 本文设计思想第29-31页
第2章 实验部分第31-36页
    2.1 实验原料与试剂第31-32页
    2.2 实验仪器第32-33页
        2.2.1 红外光谱(FT-IR)第32页
        2.2.2 核磁共振(~1HNMR)第32页
        2.2.3 热重分析(TGA)第32页
        2.2.4 气相色谱第32-33页
        2.2.5 交流阻抗能谱第33页
        2.2.6 扫描电子显微镜(SEM)第33页
        2.2.7 光学接触角测试仪第33页
    2.3 膜的性能表征第33-36页
        2.3.1 吸水率和溶胀率第33-34页
        2.3.2 氧化稳定性第34页
        2.3.3 质子传导率第34页
        2.3.4 甲醇渗透系数第34-36页
第3章 三种含氨基磺化聚芳醚砜聚合物膜的制备与性能研究第36-50页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-40页
        3.2.1 4-氨基苯基对苯二酚单体的制备(4Am-PH)第36-37页
        3.2.2 含氨基的磺化聚芳醚酮砜聚合物的制备(Am-SPAEKS)第37-38页
        3.2.3 含氨基的磺化聚芴醚酮砜聚合物的制备(Am-SPFEKS)第38-39页
        3.2.4 含氨基磺化聚芴醚腈砜聚合物的制备(Am-SPFENS)第39-40页
        3.2.5 含氨基磺化聚合物膜的制备第40页
    3.3 结果与讨论第40-49页
        3.3.1 单体的结构表征第40-41页
        3.3.2 聚合物的红外表征第41页
        3.3.3 聚合物的~1HNMR表征第41-43页
        3.3.4 聚合物的热稳定性第43-44页
        3.3.5 膜的吸水率和溶胀率第44-46页
        3.3.6 膜的水接触角第46页
        3.3.7 膜的氧化稳定性第46-47页
        3.3.8 膜的质子传导率第47-48页
        3.3.9 膜的甲醇渗透系数第48页
        3.3.10 膜的相对选择性第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 含氨基磺化聚芴醚腈砜/磷钨酸复合膜的制备与性能研究第50-59页
    4.1 引言第50页
    4.2 含氨基磺化聚芴醚腈砜/磷钨酸复合膜的制备第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-58页
        4.3.1 Am-SPFENS/HPW复合膜的结构表征第51页
        4.3.2 Am-SPFENS/HPW复合膜的热稳定性第51-52页
        4.3.3 Am-SPFENS/HPW复合膜的氧化稳定性第52-53页
        4.3.4 Am-SPFENS/HPW复合膜中HPW的稳定性第53页
        4.3.5 Am-SPFENS/HPW复合膜的吸水率和溶胀率第53-55页
        4.3.6 Am-SPFENS/HPW复合膜的水接触角第55页
        4.3.7 Am-SPFENS/HPW复合膜的微观形态第55-56页
        4.3.8 Am-SPFENS/HPW复合膜的质子传导率第56-57页
        4.3.9 Am-SPFENS/HPW复合膜的甲醇渗透系数第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 结论第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-70页
作者简介第70-71页
攻读硕士学位期间研究成果第71-72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:镧改性柚子皮生物炭除氟性能及机理研究
下一篇:冰晶石结构化合物的可控制备