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基于新型聚芳醚砜的碱性燃料电池隔膜的合成及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
符号说明注释表第10-11页
第一章 前言第11-27页
    1.1 燃料电池第11-13页
        1.1.1 燃料电池的工作原理第11-12页
        1.1.2 燃料电池的分类第12-13页
    1.2 聚合物电解质燃料电池的分类第13-18页
        1.2.1 质子交换膜燃料电池(PEMFCs)第14-15页
        1.2.2 质子交换膜燃料电池(PEMFCs)存在的问题第15-16页
        1.2.3 阴离子交换膜燃料电池(AEMFCs)第16-18页
    1.3 碱性阴离子交换膜(AEM)第18-20页
        1.3.1 阴离子交换膜(AEM)的使用要求第18-19页
        1.3.2 商业化的阴离子交换膜(AEM)第19-20页
    1.4 阴离子交换膜(AEM)的研究近况第20-25页
    1.5 选题意义及研究内容第25-27页
第二章 实验材料与性能测试的方法第27-32页
    2.1 实验设备及实验材料第27-29页
        2.1.1 实验设备第27页
        2.1.2 实验材料及试剂第27-28页
        2.1.3 所用原料及试剂的提纯第28-29页
    2.2 膜的表征及性能测试第29-32页
        2.2.1 核磁共振分析(NMR)第29页
        2.2.2 红外光谱(IR)第29页
        2.2.3 特性粘度([η])第29页
        2.2.4 吸水率(WU)及溶胀率(SR)第29-30页
        2.2.5 离子交换容量(IEC)第30页
        2.2.6 膜的耐碱稳定性第30页
        2.2.7 抗氧化性能的测试第30页
        2.2.8 热重分析(TG)第30-31页
        2.2.9 电导率第31-32页
第三章 含单体DMPBP的无规聚芳醚砜类阴离子交换膜第32-48页
    3.1 引言第32页
    3.2 单体DMPBP的合成及表征第32-34页
        3.2.1 单体DMPBP的合成第32-33页
        3.2.2 单体DMPBP的表征第33-34页
    3.3 含单体DMPBP的无规聚芳醚砜的制备与季铵化第34-41页
        3.3.1 无规聚芳醚砜PESTN的合成和核磁分析第34-38页
        3.3.2 季铵化无规聚芳醚砜PESQNI的合成和核磁分析第38-40页
        3.3.3 PESQNOH膜的制备第40页
        3.3.4 不同比例的PESTN-X,PESQNI-X和PESQNOH-X的粘度分析第40-41页
    3.4 无规聚合物的性能研究第41-47页
        3.4.1 无规聚合物PESTN的热性能研究第41-42页
        3.4.2 离子交换容量、吸水率和电导率第42-45页
        3.4.3 膜的耐碱稳定性第45-47页
    3.5 小结第47-48页
第四章 含低聚物BDMPDP的嵌段聚醚砜类阴离子交换膜第48-64页
    4.1 引言第48页
    4.2 低聚物BDMPDP的合成及结构表征第48-51页
        4.2.1 低聚物BDMPDP的合成第48-50页
        4.2.2 低聚物BDMPDP的表征第50-51页
    4.3 含BDMPDP的嵌段聚芳醚砜的制备与季铵化第51-56页
        4.3.1 含BDMPDP的嵌段聚芳醚砜BPESTN的合成第51-52页
        4.3.2 CH_3季铵化嵌段聚芳醚砜BPESTN的BPESQNI的合成第52-53页
        4.3.3 聚合物BPESTN和BPESQNI的表征第53-55页
        4.3.4 膜的制备第55-56页
    4.4 嵌段聚合物的性能研究第56-63页
        4.4.1 嵌段聚合物的热稳定性第56-57页
        4.4.2 离子交换容量、溶胀率和吸水率第57-60页
        4.4.3 膜的离子电导率第60-61页
        4.4.4 膜的化学稳定性第61-63页
    4.5 小结第63-64页
第五章 结论第64-66页
参考文献第66-73页
附图第73-78页
个人简历第78-79页
致谢第79页

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