摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 燃料电池 | 第12-13页 |
1.2 阴离子交换膜燃料电池(AEMFC) | 第13-14页 |
1.3 阴离子交换膜(AEM) | 第14-20页 |
1.3.1 阴离子交换膜的传输机理及性能要求 | 第14-16页 |
1.3.2 阴离子交换膜的主链骨架及阳离子基团 | 第16页 |
1.3.3 阴离子交换膜的降解 | 第16-20页 |
1.4 阴离子交换膜的制备及改性方法 | 第20-34页 |
1.4.1 嵌段共聚 | 第20-23页 |
1.4.2 引入侧链型阳离子基团 | 第23-24页 |
1.4.3 引入憎水性或亲水性链段 | 第24-27页 |
1.4.4 构建区域高密度离子簇 | 第27-28页 |
1.4.5 引入芴基或酚酞基大体积结构单元 | 第28-30页 |
1.4.6 交联 | 第30-33页 |
1.4.7 杂化 | 第33-34页 |
1.5 本论文的研究目的、内容及意义 | 第34-36页 |
第二章 实验试剂和原料及测试方法 | 第36-42页 |
2.1 实验所用试剂 | 第36页 |
2.2 分析测试及表征方法 | 第36-38页 |
2.2.1 核磁共振(~1H NMR)分析 | 第36页 |
2.2.2 凝胶渗透色谱(GPC)测试 | 第36页 |
2.2.3 机械性能测试 | 第36页 |
2.2.4 热重分析(TGA) | 第36-37页 |
2.2.5 重量离子交换容量(IEC_m)的测定 | 第37页 |
2.2.6 吸水率(WU)和溶胀率(SR)测定 | 第37页 |
2.2.7 结合水分子数(λ) | 第37页 |
2.2.8 离子电导率(σ)测定 | 第37-38页 |
2.2.9 原子力显微镜(AFM)分析 | 第38页 |
2.2.10 小角X射线散射(SAXS)分析 | 第38页 |
2.3 单体的合成与表征 | 第38-42页 |
第三章 亲水段含有高密度季铵基团和芴基单元的嵌段阴离子交换膜的制备与表征 | 第42-59页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-45页 |
3.2.1 氟封端的亲水段齐聚物(oligomer-F)的合成 | 第43页 |
3.2.2 羟基封端的憎水段齐聚物(oligomer-OH)的合成 | 第43-44页 |
3.2.3 嵌段聚芳醚砜(MPAESs)的合成 | 第44页 |
3.2.4 嵌段聚芳醚砜(MPAESs)的溴化 | 第44页 |
3.2.5 嵌段聚芳醚砜阴离子交换膜的制备 | 第44-45页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第45-58页 |
3.3.1 嵌段聚合物的合成及官能化 | 第45-49页 |
3.3.2 AEM的微观形态 | 第49-50页 |
3.3.3 AEM的离子交换容量(IEC_m),体积离子交换容量(IECv_(wet)),结合水数(λ),吸水率(WU)和溶胀率(SR) | 第50-52页 |
3.3.4 AEM的离子电导率 | 第52-55页 |
3.3.5 AEM的机械性能和热稳定性 | 第55-56页 |
3.3.6 AEM的耐碱稳定性 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 含有高密度季铵基团的嵌段阴离子交换膜的制备与表征 | 第59-71页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实验部分 | 第59-62页 |
4.2.1 氟封端的亲水段齐聚物的合成 | 第59-60页 |
4.2.2 嵌段聚芳醚砜的合成 | 第60页 |
4.2.3 嵌段聚芳醚砜的溴化 | 第60-61页 |
4.2.4 嵌段聚芳醚砜阴离子交换膜的制备 | 第61-62页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第62-70页 |
4.3.1 嵌段聚合物的合成及官能化 | 第62-64页 |
4.3.2 AEM的微观形态 | 第64-65页 |
4.3.3 AEM的离子交换容量(IEC_m),吸水率(WU),溶胀率(SR)及结合水数(λ ) | 第65页 |
4.3.4 AEM的离子电导率 | 第65-67页 |
4.3.5 AEM的机械性能 | 第67-68页 |
4.3.6 AEM的热稳定性 | 第68-69页 |
4.3.7 AEM的耐碱稳定性 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |