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燃料电池用磺化聚芳醚酮砜类质子交换膜材料的合成与性能研究

摘要第1-11页
Abstract第11-15页
第一章 绪论第15-39页
   ·引言第15-16页
   ·燃料电池的简介第16-19页
     ·燃料电池的历史第16页
     ·燃料电池的分类第16-18页
     ·燃料电池的特点第18-19页
   ·质子交换膜燃料电池简史第19-22页
     ·质子交换膜燃料电池的工作原理及特点第19-20页
     ·质子交换膜燃料电池的研究进展第20-22页
   ·质子交换膜简介第22-35页
     ·质子交换膜历史简述第22-23页
     ·质子交换膜燃料电池对质子交换膜的要求第23-24页
     ·全氟磺酸质子交换膜存在的问题第24-25页
     ·质子交换膜的研发进展第25-35页
   ·质子交换膜结构与性能之间的关系第35-37页
   ·选题目的及其意义第37-39页
第二章 二磺化二卤单体的合成与结构表征第39-45页
   ·引言第39-40页
   ·实验物料第40页
   ·表征方法第40页
     ·~(1)H-NMR第40页
     ·傅立叶红外光谱(FT-IR)第40页
   ·二磺化二氯二苯砜(SDCDPS)的合成第40-42页
   ·SDCDPS 的结构表征第42-43页
     ·SDCDPS 的红外谱图第42页
     ·SDCDPS 的~(1)H-NMR 谱图第42-43页
   ·本章结论第43-45页
第三章 磺化聚芳醚酮砜聚合物膜的合成与性能研究第45-57页
   ·引言第45-46页
   ·实验物料第46页
   ·表征方法第46-51页
     ·氢核磁共振光谱(~(1)H-NMR)第46页
     ·傅立叶红外光谱(FT-IR)第46-47页
     ·吸水率(Water Uptake, WU)和溶胀率(Swelling ratio, SW)第47页
     ·离子交换容量(Ion Exchange Capacity, IEC)第47页
     ·质子传导率(Proton Conductivity, σ)第47-48页
     ·耐氧化性能(Oxidative resistance)第48页
     ·热重分析(TGA)第48页
     ·机械性能(Mechanical Properties)第48-49页
     ·甲醇渗透系数(Methanol Diffusion Coefficient)第49页
     ·单电池性能测试第49-51页
   ·磺化聚芳醚酮砜(SPAEKS)共聚物的合成第51-52页
   ·SPAEKS 高分子聚合物的结构与溶解性表征第52-54页
     ·SPAEKS 高分子聚合物的结构表征第52-54页
     ·SPAEKS 共聚物的溶解性第54页
   ·SPAEKS 聚合物酸式膜的制备第54-55页
   ·本章小结第55-57页
第四章 结果与讨论第57-69页
   ·膜性能表征与讨论第57-65页
     ·酸式膜的热稳定性第57-59页
     ·机械性能和耐氧化性能第59-60页
     ·膜的吸水率、溶胀率第60-62页
     ·膜的 IEC、质子传导率及甲醇渗透系数第62-65页
   ·单电池性能第65-67页
     ·单电池极化曲线第65-67页
     ·原因分析第67页
   ·本章小结第67-69页
第五章 结论与展望第69-71页
   ·主要结论第69页
   ·今后工作建议第69-71页
参考文献第71-79页
致谢第79-81页
附录第81-82页

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