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双胍化聚砜阴离子交换膜的制备与性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-10页
1 文献综述第10-26页
    1.1 燃料电池第10-12页
        1.1.1 燃料电池概述第10-11页
        1.1.2 燃料电池分类第11-12页
    1.2 碱性阴离子交换膜燃料电池与质子交换膜燃料电池第12-14页
        1.2.1 碱性阴离子交换膜燃料电池和质子交换膜燃料电池的比较第12页
        1.2.2 碱性阴离子交换膜燃料电池和质子交换膜燃料电池的工作原理第12-14页
    1.3 阴离子交换膜第14-25页
        1.3.1 阴离子交换膜的研究进展第14页
        1.3.2 阴离子交换膜的合成方法第14-18页
        1.3.3 阴离子交换膜的导电机理第18-19页
        1.3.4 阴离子交换膜离子电导率的影响因素第19-20页
        1.3.5 阴离子交换膜的降解机理第20-21页
        1.3.6 阴离子交换膜化学稳定性的影响因素第21-25页
    1.4 论文研究目的及研究内容第25-26页
2 实验材料与表征方法第26-30页
    2.1 实验设备及实验原料第26-27页
        2.1.1 实验设备第26页
        2.1.2 实验原料与试剂第26-27页
    2.2 表征方法第27-30页
        2.2.1 核磁共振和傅立叶变换红外第27页
        2.2.2 扫描电镜第27页
        2.2.3 膜离子交换容量(IEC)第27-28页
        2.2.4 膜的吸水率与溶胀度第28页
        2.2.5 氢氧根传导率第28-29页
        2.2.6 机械性能第29页
        2.2.7 热重分析第29页
        2.2.8 化学稳定性第29-30页
3 双胍化聚砜阴离子交换膜的制备与性能第30-58页
    引言第30页
    3.1 膜的制备第30-35页
        3.1.1 氯甲基化聚砜(CMPSf)的合成第30-31页
        3.1.2 CMPSf的化学结构和溶解性能第31页
        3.1.3 四甲基威尔斯曼盐的合成第31-32页
        3.1.4 二苯醚双胍的合成第32-33页
        3.1.5 双胍化倍半硅氧烷的合成第33页
        3.1.6 双胍化聚砜阴离子交换膜的制备第33-34页
        3.1.7 凝胶型双胍化聚砜阴离子交换膜的制备第34-35页
    3.2 膜结构与性能分析第35-57页
        3.2.1 PSf、CMPSf的溶解性分析第35-36页
        3.2.2 PSf、CMPSf的化学结构分析第36-38页
        3.2.3 二苯醚双胍的化学结构分析第38-39页
        3.2.4 双胍化聚砜阴离子交换膜的化学结构和形貌分析第39-42页
        3.3.5 凝胶化双胍化聚砜阴离子交换膜的化学结构和形貌第42-45页
        3.2.6 双胍化聚砜阴离子交换膜的离子交换容量第45页
        3.2.7 双胍化聚砜阴离子交换膜的吸水率、溶胀度和电导率第45-48页
        3.2.8 凝胶型双胍化聚砜阴离子交换膜的吸水率、IEC和电导率第48-52页
        3.2.9 双胍与凝胶型双胍化聚砜阴离子交换膜的机械性能第52-53页
        3.2.10 双胍与凝胶型双胍化聚砜阴离子交换膜的热稳定性第53-54页
        3.2.11 双胍与凝胶化双胍化聚砜阴离子交换膜的化学稳定性第54-57页
    3.3 本章小结第57-58页
结论第58-59页
论文创新点及展望第59-60页
参考文献第60-67页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第67-68页
致谢第68-69页

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