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碱性燃料电池用咪唑盐阴离子交换膜的制备及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第16-43页
    1.1 燃料电池第16-20页
        1.1.1 燃料电池概述第16页
        1.1.2 燃料电池的结构和原理第16-17页
        1.1.3 燃料电池的特点及分类第17-19页
        1.1.4 燃料电池的发展与应用前景第19-20页
    1.2 碱性阴离子交换膜燃料电池第20-22页
        1.2.1 碱性阴离子交换膜燃料电池的研究背景第20页
        1.2.2 碱性阴离子交换膜燃料电池工作原理第20-21页
        1.2.3 碱性阴离子交换膜燃料电池的优势第21-22页
    1.3 阴离子交换膜研究现状第22-41页
        1.3.1 阴离子交换膜概述第22页
        1.3.2 阴离子交换膜的性能和技术要求第22-23页
        1.3.3 OH~-离子在膜内传输机理第23页
        1.3.4 阳离子功能基团的种类第23-24页
        1.3.5 膜材料的分类第24-31页
        1.3.6 膜结构的设计与调控第31-40页
        1.3.7 阴离子交换膜的常见制备方法第40-41页
        1.3.8 阴离子交换膜目前存在的问题第41页
    本论文研究思路和研究内容第41-43页
第二章 实验仪器与性能测试第43-47页
    2.1 有机分子结构的测定第43-44页
        2.1.1 核磁共振氢谱(NMR)第43页
        2.1.2 红外光谱(FT-IR)第43页
        2.1.3 凝胶渗透色谱(GPC)第43页
        2.1.4 X射线光电子能谱(XPS)第43-44页
    2.2 膜形貌的观测第44页
        2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)第44页
        2.2.2 原子力显微镜(AFM)第44页
        2.2.3 小角X射线散射(SAXS)第44页
    2.3 膜性能的测试第44-47页
        2.3.1 离子交换容量(IEC)第44-45页
        2.3.2 含水率(WU)、水接触角(CA)和溶胀度(SR)第45页
        2.3.3 OH~-离子电导率第45-46页
        2.3.4 机械性能和热稳定性第46页
        2.3.5 耐碱性第46页
        2.3.6 膜电极制备与单电池测试第46-47页
第三章 互穿型聚乙烯咪唑阴离子交换膜第47-60页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-49页
        3.2.1 材料与试剂第48页
        3.2.2 膜材料的制备第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-59页
        3.3.1 聚乙烯基咪唑结构表征第49-50页
        3.3.2 互穿膜的制备与表征第50-52页
        3.3.3 IPN膜的形貌表征第52页
        3.3.4 膜的离子交换容量、含水率和溶胀度第52-54页
        3.3.5 离子电导率第54-56页
        3.3.6 膜的机械性能第56-57页
        3.3.7 热稳定性分析第57-58页
        3.3.8 耐碱性测试第58页
        3.3.9 单电池性能测试第58-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第四章 密集柔性侧链型阴离子交换膜第60-79页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 材料与试剂第61页
        4.2.2 密集侧链型阴离子交换膜的制备第61-63页
    4.3 结果与讨论第63-77页
        4.3.1 单体、聚合物及膜材料化学结构的表征第64-67页
        4.3.2 膜的形态与相结构表征第67-69页
        4.3.3 离子交换容量、含水率和溶胀率第69-71页
        4.3.4 离子电导率第71-74页
        4.3.5 膜的机械性能第74页
        4.3.6 热稳定性第74-75页
        4.3.7 耐碱性分析第75-77页
        4.3.8 单电池性能测试第77页
    4.4 本章小结第77-79页
第五章 三咪唑阳离子侧链型阴离子交换膜第79-98页
    5.1 引言第79页
    5.2 实验部分第79-83页
        5.2.1 材料与试剂第79-80页
        5.2.2 膜材料的制备第80-83页
    5.3 结果与讨论第83-97页
        5.3.1 单体、聚合物及膜材料化学结构的表征第83-87页
        5.3.2 膜的形态结构分析第87-89页
        5.3.3 膜的离子交换容量、含水率、接触角和溶胀度第89-91页
        5.3.4 离子传导率第91-92页
        5.3.5 膜的机械性能第92-93页
        5.3.6 聚合物膜的热稳定性第93-94页
        5.3.7 膜的耐碱性分析第94-96页
        5.3.8 单电池性能测试第96-97页
    5.4 本章小结第97-98页
第六章 总结第98-100页
参考文献第100-120页
攻读硕士期间发表论文情况第120-122页
致谢第122页

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