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磺化聚芳醚酮类质子交换膜材料的制备及性能研究

内容提要第4-5页
中文摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第一章 绪论第18-54页
    引言第18-20页
    1.1 燃料电池简介第20-27页
        1.1.1 燃料电池的发展过程第20-24页
        1.1.2 燃料电池的工作原理第24-25页
        1.1.3 燃料电池的特点第25页
        1.1.4 燃料电池的分类第25-27页
    1.2 聚合物电解质膜燃料电池第27-28页
    1.3 质子交换膜第28-34页
        1.3.1 全氟磺酸型质子交换膜第29-30页
        1.3.2 磺化聚芳环类质子交换膜第30-32页
        1.3.3 复合型质子交换膜第32-34页
    1.4 磺化聚芳醚酮第34-41页
        1.4.1 磺化聚芳醚酮第34页
        1.4.2 磺化聚芳醚酮类聚合物质子交换膜第34-35页
        1.4.3 磺化聚芳醚酮的改性第35-41页
    1.5 本论文的设计思想第41-43页
    参考文献第43-54页
第二章 实验试剂与测试仪器第54-60页
    2.1 原料和试剂第54-55页
    2.2 测试手段及表征方法第55-60页
        2.2.1 论文中使用的仪器,型号及测试条件第55-56页
        2.2.2 详细测试方法第56-60页
第三章 侧链连有羧基和苯并咪唑基团的磺化聚芳醚酮质子交换膜材料的制备与性能研究第60-74页
    引言第60页
    3.1 单体及聚合物的合成与表征第60-64页
        3.1.1 酚酞啉单体的合成与表征第60-61页
        3.1.2 含羧基的磺化聚芳醚酮的合成与表征第61-63页
        3.1.3 侧链含苯并咪唑基团的磺化聚芳醚酮的合成与表征第63-64页
    3.2 SPAEK-x-COOH和SPAEK-x-BI的性能测试第64-71页
        3.2.1 基本性能测试第64-65页
        3.2.2 SPAEK-x-COOH和SPAEK-x-BI的热性能第65页
        3.2.3 SPAEK-x-COOH和SPAEK-x-BI的机械性能第65-67页
        3.2.4 SPAEK-x-COOH和SPAEK-x-BI的IEC、吸水率和溶胀率第67-69页
        3.2.5 SPAEK-x-COOH和SPAEK-x-BI的质子传导率和甲醇渗透率第69-71页
    3.3 本章小结第71页
    参考文献第71-74页
第四章 交联改性侧链含羧基的磺化聚芳醚酮质子交换膜的制备与性能研究第74-82页
    引言第74页
    4.1 SPAEK-C/KH-560的制备与表征第74-75页
    4.2 SPAEK-C/KH-560-x%的结构表征第75-80页
        4.2.1 SPAEK-C/KH-560-x%的红外表征第75-76页
        4.2.2 SPAEK-C/KH-560-x%的热性能第76-77页
        4.2.3 SPAEK-C/KH-560-x%的机械性能第77页
        4.2.4 SPAEK-C/KH-560-x%的IEC、吸水率和溶胀率第77-78页
        4.2.5 SPAEK-C/KH-560-x%的质子传导率和甲醇渗透率第78-80页
    4.3 本章小结第80页
    参考文献第80-82页
第五章 层层自组装应用于质子交换膜改性磺化聚芳醚酮膜的研究第82-112页
    引言第82-83页
    5.1 SPAEK-C-(CS/PWA)_n的制备与表征第83-92页
        5.1.1 组装膜的制备第83页
        5.1.2 SPAEK-C-(CS/PWA)_n组装膜的紫外光谱第83-85页
        5.1.3 SPAEK-C-(CS/PWA)_n组装膜的形态第85-86页
        5.1.4 SPAEK-C-(CS/PWA)_n组装膜的热性能第86-88页
        5.1.5 SPAEK-C-(CS/PWA)_n组装膜的吸水率和溶胀率第88-89页
        5.1.6 SPAEK-C-(CS/PWA)_n组装膜的质子传导率和甲醇渗透率第89-92页
    5.2 SPAEK-C-(PPY/PWA)_n的合成与表征第92-99页
        5.2.1 组装膜的制备第92-93页
        5.2.2 SPAEK-C-(PPY/PWA)_n的红外分析第93-95页
        5.2.3 SPAEK-C-(PPY/PWA)_n组装膜的形态第95页
        5.2.4 SPAEK-C-(PPY/PWA)_n组装膜热性能第95页
        5.2.5 SPAEK-C-(PPY/PWA)_n组装膜的吸水率和溶胀率第95-97页
        5.2.6 SPAEK-C-(PPY/PWA)_n组装膜的质子传导率和甲醇渗透率第97-99页
    5.3 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)_n组装膜的合成与表征第99-107页
        5.3.1 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)_n组装膜的制备第99页
        5.3.2 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)_n的红外分析第99-101页
        5.3.3 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)_n组装膜的形态第101-103页
        5.3.4 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)_n组装膜热性能第103页
        5.3.5 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)_n组装膜的吸水率和溶胀率第103页
        5.3.6 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)_n组装膜的导电率、质子传导率和甲醇渗透率第103-107页
    5.5 本章小结第107页
    参考文献第107-112页
第六章 利用磺化聚芳醚酮改性Nafion复合膜的制备与性能研究第112-130页
    引言第112-113页
    6.1 SPAEK-C/Nafion交联复合膜的制备和性能研究第113-119页
        6.1.1 SPAEK-C/Nafion交联复合膜的制备第113-114页
        6.1.2 c-Nafion交联膜的结构表征第114-116页
        6.1.3 Nafion交联膜的热性能第116-117页
        6.1.4 Nafion交联膜的IEC和吸水率第117-118页
        6.1.5 Nafion交联膜的质子传导率和甲醇渗透率第118-119页
    6.2 Nafion-(SPAEK-C/CS)_5交联组装膜的制备与性能表征第119-127页
        6.2.1 Nafion-(SPAEK-C/CS)_5交联组装膜的制备第119-120页
        6.2.2 Nafion-(SPAEK-C/CS)_n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)_n的紫外及红外分析第120-122页
        6.2.3 Nafion-(SPAEK-C/CS)_n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)_n组装膜的形态第122-123页
        6.2.4 Nafion-(SPAEK-C/CS)_n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)_n膜的热性能第123-124页
        6.2.5 Nafion-(SPAEK-C/CS)_n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)_n膜的吸水率和溶胀率第124-125页
        6.2.6 Nafion-(SPAEK-C/CS)_n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)_n膜的质子传导率和甲醇渗透率第125-127页
    6.3 本章小结第127页
    参考文献第127-130页
第七章 结论第130-132页
致谢第132-134页
作者简介及科研成果第134-137页

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