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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

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