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基于磺化聚芳醚砜的复合质子交换膜制备与性能测试

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第10-13页
第一章 .绪论第13-26页
    1.1 质子交换膜燃料电池第13-15页
        1.1.1 质子交换膜燃料电池的基本原理第13-14页
        1.1.2 质子交换膜的技术要求第14-15页
    1.2 质子交换膜的研究进展第15-17页
        1.2.1 全氟磺酸膜第15-16页
        1.2.2 磺化聚芳烃类系列膜第16-17页
    1.3 质子交换膜的改性研究第17-24页
        1.3.1 微孔填充型质子交换膜第17-19页
        1.3.2 共混改性型质子交换膜第19-21页
        1.3.3 交联改性型质子交换膜第21-23页
        1.3.4 无机粒子掺杂改性型质子交换膜第23-24页
    1.4. 新型含氟磺化聚芳醚砜质子交换膜第24-25页
    1.5 .本论文研究目的及主要工作第25-26页
第二章 .含不同侧基磺化聚芳醚砜质子交换膜性能测试第26-39页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验试剂与设备第27-28页
    2.3 聚合物膜的制备第28页
    2.4 化学结构表征及性能测试第28-32页
        2.4.1 核磁图谱第28页
        2.4.2 离子交换容量第28-29页
        2.4.3 吸水率和溶胀度第29页
        2.4.4 质子传导率第29-30页
        2.4.5 场发射扫描电镜(FE-SEM) 测试第30页
        2.4.6 单电池性能第30-32页
    2.5 结果与讨论第32-38页
        2.5.1 化学结构及磺化度第32-33页
        2.5.2 吸水率及溶胀度第33-35页
        2.5.3 质子传导率第35-36页
        2.5.4 微观相态结构第36-37页
        2.5.5 单电池性能第37-38页
    2.6 小结第38-39页
第三章 .低溶胀 SEF/PAN共混质子交换膜的制备与性能测试第39-45页
    3.1 序言第39页
    3.2 实验原料与试剂第39-40页
    3.3 实验部分第40页
    3.4 表征与性能测试第40-41页
        3.4.1 力学性能第40页
        3.4.2 氧化稳定性第40页
        3.4.3 其它性能第40-41页
    3.5 结果与讨论第41-44页
        3.5.1 SEF/PAN 共混膜的断面形貌第41页
        3.5.2 SEF/PAN 共混膜的吸水率与溶胀度第41-42页
        3.5.3 SEF/PAN 共混膜的质子传导性能第42-43页
        3.5.4 SEF/PAN 共混膜的氧化稳定性第43-44页
        3.5.5 SEF/PAN 共混膜的力学性能第44页
    3.6 小结第44-45页
第四章 .低溶胀高吸水 SEF/PBO 层状质子交换膜的制备与性能测试第45-53页
    4.1 序言第45-46页
    4.2 实验原料与试剂第46页
    4.3 实验部分第46-47页
        4.3.1 PBO 纳米纤维膜的预处理第46页
        4.3.2 SPAES 溶液的制备第46页
        4.3.3 SEF/PBO 层状膜的制备第46-47页
    4.4 SEF/PBO 层状膜的测试与表征第47页
    4.5 结果与讨论第47-52页
        4.5.1 SEF/PBO 层状膜的断面形貌第47-49页
        4.5.2 SEF/PBO 层状膜的吸水率与溶胀度第49-51页
        4.5.3 SEF/PBO 层状膜的质子传导率第51-52页
    4.6 小结第52-53页
第五章 .耐氧化 Nafion/SEF纳米纤维增强质子交换膜的制备与性能测试第53-61页
    5.1 引言第53页
    5.2 实验原料与试剂第53-54页
    5.3 实验部分第54页
        5.3.1 SEF 纳米纤维膜的制备第54页
        5.3.2 Nafion 分散液的预处理第54页
        5.3.3 Nafion/SEF 增强膜的制备第54页
    5.4 Nafion/SEF 的测试与表征第54-55页
    5.5 结果与讨论第55-60页
        5.5.1 SEF 纤维膜形貌以及增强膜的断面第55-56页
        5.5.2 Nafion/SEF 增强膜的吸水率与溶胀度第56-58页
        5.5.3 Nafion/SEF 增强膜的氧化稳定性第58-59页
        5.5.4 Nafion/SEF 增强膜的力学性能第59页
        5.5.5 Nafion/SEF 增强膜的质子传导性能第59-60页
    5.6 小结第60-61页
第六章 .全文结论第61-63页
参考文献第63-68页
附录一:攻读硕士期间发表论文第68-69页
附录二:致谢第69页

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