摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
第一章 综述 | 第8-22页 |
·引言 | 第8-9页 |
·燃料电池 | 第9-12页 |
·燃料电池概述 | 第9页 |
·燃料电池发展史 | 第9-10页 |
·燃料电池的结构与工作原理 | 第10-11页 |
·燃料电池特点 | 第11页 |
·燃料电池的类型与应用 | 第11-12页 |
·质子交换膜燃料电池 | 第12-14页 |
·质子交换膜燃料电池概述 | 第12-13页 |
·质子交换膜燃料电池的发展历程 | 第13页 |
·质子交换膜燃料电池的原理与结构 | 第13-14页 |
·质子交换膜 | 第14-16页 |
·质子交换膜的性能要求 | 第14-15页 |
·质子交换膜的进展现状 | 第15-16页 |
·质子交换膜材料分类与特点 | 第16-20页 |
·全氟及部分氟化磺酸膜材料 | 第16-17页 |
·非氟芳香型质子交换膜材料 | 第17-18页 |
·杂环型质子交换膜材料 | 第18-19页 |
·复合型质子交换膜 | 第19-20页 |
·质子的传输机理 | 第20-21页 |
·本文设计思想 | 第21-22页 |
第二章 实验试剂及表征方法 | 第22-25页 |
·实验原料与试剂 | 第22页 |
·测试仪器及表征方法 | 第22-25页 |
·结构表征 | 第22-23页 |
·热失重分析及保水力测定 | 第23页 |
·微观形貌的表征 | 第23页 |
·离子交换容量IEC | 第23页 |
·接触角、膜的吸水率(WU)与溶胀率(SR) | 第23-24页 |
·膜的抗氧化稳定性 | 第24页 |
·甲醇渗透系数测定 | 第24页 |
·质子传导率 | 第24-25页 |
第三章 含三唑磺化聚合物质子交换膜的制备与性能 | 第25-35页 |
·引言 | 第25页 |
·实验部分 | 第25-26页 |
·3,5-二(4’-氟苯基)-4-苯基-1,2,4-三唑(BFPT)单体的制备 | 第25页 |
·磺化聚芳醚酮砜三唑聚合物(SPAEKST)的制备 | 第25-26页 |
·含三唑环磺化聚合物质子交换膜的制备 | 第26页 |
·结果与讨论 | 第26-34页 |
·三唑单体结构的表征 | 第26-27页 |
·聚合物结构的表征 | 第27-28页 |
·热稳定性 | 第28-29页 |
·膜的抗氧化稳定性 | 第29页 |
·聚合物膜的微观形貌 | 第29-30页 |
·膜的亲水性及保水能力 | 第30-32页 |
·离子交换容量(IEC)和质子传导率 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 含噁二唑磺化聚合物质子交换膜的制备与性能 | 第35-42页 |
·引言 | 第35页 |
·实验部分 | 第35-36页 |
·2,5-二(4’-氟苯基)-1,3,4-噁二唑(BFO)的制备 | 第35页 |
·磺化聚芳醚酮砜噁二唑聚合物(SPAEKSO)的制备 | 第35-36页 |
·膜的制备 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-41页 |
·噁二唑单体结构的表征 | 第36-37页 |
·聚合物结构的表征 | 第37-38页 |
·热稳定性 | 第38页 |
·膜的抗氧化稳定性 | 第38-39页 |
·膜的吸水率、溶胀率、亲水性及保水能力 | 第39-40页 |
·聚合物的形态结构 | 第40-41页 |
·质子传导率 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第五章 含氮杂环复合膜的制备与性能研究 | 第42-51页 |
·引言 | 第42页 |
·实验部分 | 第42-43页 |
·PAESO的合成 | 第42-43页 |
·SPAEKS/PAESO型复合膜的制备 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-50页 |
·PAESO及S/P复合膜的红外表征 | 第43-44页 |
·复合膜的热稳定性 | 第44-45页 |
·复合膜的抗氧化性 | 第45页 |
·复合膜的微观形貌 | 第45-46页 |
·复合膜的保水能力 | 第46-47页 |
·复合膜的吸水率与溶胀率 | 第47-48页 |
·复合膜的甲醇渗透系数 | 第48页 |
·复合膜的质子传导率 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第六章 结论 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
作者简介 | 第56页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第56-57页 |