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新型磺化聚醚砜醚酮酮及磺化聚降冰片烯质子交换膜制备与表征

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-29页
   ·引言第10页
   ·质子交换膜燃料电池第10-12页
   ·质子交换膜的质子传导机理第12-14页
   ·质子交换膜种类第14-23页
     ·全氟磺酸质子交换膜第15-16页
     ·偏氟磺酸质子交换膜第16-17页
     ·无氟磺酸质子交换膜第17-23页
   ·质子交换膜改性方法第23-28页
     ·酸基络合法第23-24页
     ·等离子体法第24页
     ·接枝法第24页
     ·有机/无机杂化法第24-25页
     ·共混法第25-27页
     ·溶胶-凝胶法第27-28页
   ·课题提出的意义第28-29页
第2章 聚醚砜醚酮酮的接枝改性及其质子膜性能研究第29-38页
   ·实验部分第29-33页
     ·药品与仪器第29-30页
     ·氯甲基聚醚砜醚酮酮的合成第30页
     ·聚醚砜醚酮酮-g-聚甲基丙烯酸(3-磺酸钾)丙酯接枝聚合物的合成#11第30-31页
     ·膜的制备第31页
     ·膜的吸水率测试第31页
     ·膜的离子交换容量第31-32页
     ·膜的质子传导率测试第32页
     ·膜的甲醇透过率测试第32-33页
   ·结果与讨论第33-36页
     ·氯甲基聚醚砜醚酮酮的结构表征第33页
     ·接枝共聚物的结构表征第33-34页
     ·聚合物膜的热性能第34-35页
     ·聚合物膜的吸水率、离子交换容量(IEC)、质子传导率、甲醇透过率第35-36页
   ·本章小结第36-38页
第3章 磺化聚醚砜醚酮酮/磺化聚醚砜复合质子交换膜性能研究第38-48页
   ·实验部分第38-41页
     ·药品与仪器第38-39页
     ·磺化聚醚砜醚酮酮(SPESEKK)的合成第39页
     ·磺化聚醚砜的合成第39-40页
     ·膜的制备第40页
     ·膜的吸水率测试第40页
     ·共混膜的离子交换容量第40页
     ·共混膜的质子传导率测试第40-41页
     ·共混膜的甲醇透过率第41页
     ·共混膜的力学性能第41页
     ·共混膜的形貌分析第41页
   ·结果与讨论第41-47页
     ·磺化聚醚砜醚酮酮和磺化聚醚砜的结构表征第41-43页
     ·共混膜的热性能第43-44页
     ·共混膜的吸水率、离子交换容量(IEC)、甲醇透过率第44-45页
     ·共混膜的质子传导率第45页
     ·共混膜的形貌分析第45-46页
     ·共混膜的力学性能第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第4章 磺化功能降冰片烯/KH550/PWA有机——无机纳米粒子聚合物质子交换膜#39第48-59页
   ·实验部分第49-51页
     ·药品与仪器第49页
     ·磺化降冰片烯的合成第49-50页
     ·膜的制备第50页
     ·膜的吸水率测试第50-51页
     ·共混膜的离子交换容量第51页
     ·共混膜的质子传导率测试第51页
     ·共混膜的甲醇透过率第51页
   ·结果与讨论第51-58页
     ·磺化SPNB的结构表征和形貌分析第51-53页
     ·无机纳米粒子质子交换膜的热性能第53-54页
     ·无机纳米粒子质子交换膜的吸水率,离子交换容量第54-55页
     ·无机纳米粒子质子交换膜的质子传导率第55-57页
     ·无机纳米粒子质子交换膜的甲醇透过率第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第5章 结论与展望第59-61页
   ·结论第59-60页
   ·展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-68页
攻读学位期间的研究成果第68页

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