摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
引言 | 第9-10页 |
1.1 燃料电池 | 第10-12页 |
1.1.1 燃料电池的发展历史 | 第10页 |
1.1.2 燃料电池的工作原理 | 第10-12页 |
1.1.3 燃料电池的特点 | 第12页 |
1.2 聚合物电解质膜燃料电池 | 第12页 |
1.3 聚合物电解质膜 | 第12-13页 |
1.4 低温聚合物电解质膜 | 第13-15页 |
1.4.1 全氟磺酸型质子交换膜 | 第13-14页 |
1.4.2 磺化芳香型聚合物质子交换膜 | 第14-15页 |
1.5 高温聚合物电解质膜 | 第15-18页 |
1.5.1 磷酸掺杂聚苯并咪唑膜材料 | 第16-17页 |
1.5.2 磷酸掺杂型无机颗粒/聚苯并咪唑复合膜 | 第17页 |
1.5.3 磷酸掺杂型离子液体/聚苯并咪唑复合膜 | 第17-18页 |
1.6 本论文的设计思想 | 第18-19页 |
第2章 实验试剂与仪器及测试方法 | 第19-23页 |
2.1 实验原料和试剂 | 第19-20页 |
2.2 实验仪器与测试方法 | 第20-23页 |
2.2.1 实验仪器型号 | 第20页 |
2.2.2 测试方法 | 第20-23页 |
第3章 聚苯并咪唑/二氧化硅功能化离子液体高温质子交换膜 | 第23-33页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 实验部分 | 第23-25页 |
3.2.1 含羟基聚苯并咪唑(PBIOH)的合成 | 第23-24页 |
3.2.2 聚苯并咪唑/二氧化硅功能化离子液体复合膜的制备 | 第24-25页 |
3.3 膜的结构表征和性能研究 | 第25-32页 |
3.3.1 化学结构的表征 | 第25-26页 |
3.3.2 微观结构分析 | 第26-27页 |
3.3.3 膜的热稳定性 | 第27-28页 |
3.3.4 膜的氧化稳定性 | 第28-29页 |
3.3.5 膜的机械性能 | 第29-30页 |
3.3.6 膜的磷酸吸附和质子传导率 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 聚苯并咪唑/聚合离子液体高温质子交换膜 | 第33-44页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 实验部分 | 第33-35页 |
4.2.1 六氟聚苯并咪唑的合成 | 第33-34页 |
4.2.2 可交联聚合离子液体的合成 | 第34页 |
4.2.3 聚苯并咪唑/聚合离子液体交联复合膜的制备 | 第34-35页 |
4.3 膜的结构表征和性能研究 | 第35-43页 |
4.3.1 化学结构的表征 | 第35-36页 |
4.3.2 微观形貌分析 | 第36-37页 |
4.3.3 膜的热稳定性 | 第37-38页 |
4.3.4 膜的氧化稳定性 | 第38-39页 |
4.3.5 膜的机械性能 | 第39-40页 |
4.3.6 膜的磷酸掺杂水平和质子传导率 | 第40-42页 |
4.3.7 膜的质子传导率长期稳定性和磷酸保留能力 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 结论 | 第44-45页 |
致谢 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
作者简介 | 第50-51页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第51页 |