以PVA、PVDF为基材的DMFC用质子交换膜的研究
中文摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 综述 | 第11-33页 |
·燃料电池简介 | 第11-18页 |
·燃料电池发展史 | 第12页 |
·燃料电池的工作原理: | 第12-13页 |
·燃料电池的分类以及各类燃料电池的应用现状: | 第13-17页 |
·燃料电池的发展趋势 | 第17-18页 |
·直接甲醇燃料电池 | 第18-21页 |
·DMFC的特点 | 第18页 |
·DMFC的国内外研究现状 | 第18-19页 |
·直接甲醇燃料电池的工作原理: | 第19-21页 |
·DMFC面临的两大主要难题 | 第21页 |
·质子交换膜的改性 | 第21-27页 |
·全氟磺酸型聚合物膜的改性方法 | 第23-25页 |
·部分氟化聚合物膜的改性方法 | 第25-26页 |
·非氟类质子交换膜的改性方法 | 第26-27页 |
·质子交换膜的主要性能测试方法 | 第27-32页 |
·电导率的测定 | 第27-30页 |
·甲醇透过系数的测定 | 第30-31页 |
·膜的溶胀度的测定 | 第31页 |
·膜的含水量的测定 | 第31-32页 |
·本课题的提出及工作思路 | 第32-33页 |
2 以水作溶剂的PVA系列膜 | 第33-49页 |
·热处理交联PVA膜 | 第33-35页 |
·热处理交联PVA膜的制备 | 第33-34页 |
·热处理交联PVA膜的阻醇性能 | 第34页 |
·热处理交联PVA膜的电导率 | 第34-35页 |
·PVA—TEOS—杂多酸膜 | 第35-39页 |
·PVA—TEOS—杂多酸膜的制备 | 第36-37页 |
·PVA—TEOS—杂多酸膜的阻醇性能 | 第37页 |
·PVA—TEOS—杂多酸膜的电导率 | 第37-38页 |
·PVA—TEOS—杂多酸膜的综合性能评价 | 第38-39页 |
·PVA—纳米SiO_2—杂多酸膜 | 第39-42页 |
·PVA—纳米SiO_2—杂多酸膜的制备 | 第39页 |
·PVA—纳米SiO_2—杂多酸膜的阻醇性能 | 第39-40页 |
·PVA—纳米SiO_2—杂多酸膜的电导率 | 第40-41页 |
·PVA—纳米SiO_2—杂多酸膜的综合性能评价 | 第41-42页 |
·PVA—PAMPS共混膜 | 第42-49页 |
·PAMPS的合成 | 第43-46页 |
·PVA—PAMPS共混膜的制备 | 第46页 |
·PVA—PAMPS共混膜的阻醇性能 | 第46-47页 |
·PVA—PAMPS共混膜的电导率 | 第47页 |
·膜的吸水率、溶胀率分析 | 第47-48页 |
·PVA—PAMPS共混膜的综合性能评价 | 第48-49页 |
3.以DMSO作溶剂的PVA系列膜 | 第49-56页 |
·PVA—DMSO膜 | 第49-50页 |
·PVA—DMSO膜的制备 | 第49页 |
·PVA—DMSO膜的阻醇性能 | 第49页 |
·PVA—DMSO膜的电导率 | 第49-50页 |
·PVA—纳米SiO_2—杂多酸膜 | 第50-52页 |
·PVA—纳米SiO_2—杂多酸膜的制备 | 第50页 |
·PVA—纳米SiO_2—杂多酸膜的阻醇性能 | 第50-51页 |
·PVA—纳米SiO_2—杂多酸膜的电导率 | 第51-52页 |
·PVA—纳米SiO_2—杂多酸膜的综合性能评价 | 第52页 |
·PVA—TEOS—杂多酸膜 | 第52-56页 |
·PVA—TEOS—杂多酸膜的制备 | 第52-53页 |
·.2 PVA—TEOS—杂多酸膜的阻醇性能 | 第53-54页 |
·PVA—TEOS—杂多酸膜的电导率 | 第54页 |
·PVA—TEOS—杂多酸膜的综合性能评价 | 第54-56页 |
4.以PVDF为基材的DMFC用质子交换膜的研究 | 第56-62页 |
·PVDF/DMF膜 | 第57-58页 |
·PVDF/DMF膜的制备 | 第57页 |
·PVDF/DMF膜的阻醇性能 | 第57页 |
·PVDF/DMF膜的导电率 | 第57-58页 |
·PVDF—TEOS—杂多酸膜 | 第58-62页 |
·PVDF—TEOS—杂多酸膜的制备 | 第58页 |
·PVDF—TEOS—杂多酸膜的阻醇性能 | 第58-59页 |
·PVDF—TEOS—杂多酸膜的电导率 | 第59-60页 |
·PVDF—TEOS—杂多酸膜综合性能评价 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第69-70页 |