摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
前言 | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-26页 |
·燃料电池(Fuel Cell, FC) | 第9-10页 |
·质子交换膜燃料电池(PEMFC) | 第10页 |
·直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell, DMFC) | 第10-12页 |
·DMFC 质子交换膜的研究进展 | 第12-14页 |
·Nafion 膜用于DMFC 的局限 | 第14-15页 |
·DMFC中阻醇质子交换膜的开发 | 第15-18页 |
·全氟或部分氟化磺酸膜的改性 | 第15-16页 |
·磺化聚合物膜及其改性 | 第16-17页 |
·有机-无机杂化质子交换膜 | 第17-18页 |
·醇-水分离膜 | 第18-20页 |
·有机-无机杂化膜的研究 | 第20-24页 |
·有机-无机杂化膜界面形态 | 第20-22页 |
·有机-无机杂化膜界面形态的改善 | 第22-24页 |
·本论文的选题和研究思路 | 第24-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-39页 |
·原料及仪器设备 | 第26-27页 |
·NaY沸石的表面改性 | 第27-28页 |
·NaY沸石的表面改性过程 | 第27-28页 |
·沸石的离子交换容量 | 第28页 |
·有机-无机杂化质子交换膜的制备 | 第28-29页 |
·Nafion117 膜的预处理 | 第29页 |
·膜的吸附溶胀性能测试 | 第29-30页 |
·膜的吸水率测定 | 第29-30页 |
·甲醇溶液吸附实验 | 第30页 |
·溶胀度测量 | 第30页 |
·膜的离子交换容量 | 第30-31页 |
·膜的阻醇性能测试 | 第31-33页 |
·甲醇浓度的测量 | 第31-32页 |
·甲醇渗透率(P)的测量 | 第32-33页 |
·甲醇渗透率(P)的计算 | 第33页 |
·膜的质子传导率测定 | 第33-35页 |
·膜的综合性能评价指标 | 第35-36页 |
·沸石和膜的表征 | 第36-39页 |
·电感耦合等离子体发射光谱(ICP) | 第36-37页 |
·红外光谱(IR) | 第37页 |
·扫描电镜(SEM) | 第37页 |
·X-射线衍射(XRD) | 第37-38页 |
·BET比表面积、孔径 | 第38页 |
·热重(TG) | 第38页 |
·X-射线光电子能谱(XPS) | 第38页 |
·膜的机械强度 | 第38-39页 |
第三章 沸石的选择与表面改性 | 第39-48页 |
·沸石的选择 | 第39-40页 |
·NaY型沸石的表面改性 | 第40-47页 |
·NaY型沸石的氢型化(ICP分析) | 第40-41页 |
·改性沸石表面元素分析(XPS) | 第41-44页 |
·改性沸石的化学结构(IR分析) | 第44页 |
·改性沸石的晶体结构(XRD) | 第44-45页 |
·改性沸石离子交换容量(IEC分析) | 第45-46页 |
·改性沸石热稳定性(TG分析) | 第46-47页 |
·改性沸石的比表面积和孔径(BET分析) | 第47页 |
·小结 | 第47-48页 |
第四章 壳聚糖-Y沸石杂化质子交换膜 | 第48-69页 |
·高分子膜材料的选择 | 第48-49页 |
·CS空白膜的表征及性能 | 第49-55页 |
·CS膜的IR表征 | 第49-50页 |
·CS膜的SEM表征 | 第50页 |
·CS膜的XRD表征 | 第50-52页 |
·CS膜的热稳定性 | 第52-53页 |
·CS膜的阻醇及质子传导性能 | 第53-55页 |
·壳聚糖-Y 沸石杂化膜的表征及性能 | 第55-67页 |
·杂化膜的IR表征 | 第55-56页 |
·杂化膜的SEM表征 | 第56-57页 |
·杂化膜的XRD表征 | 第57-58页 |
·杂化膜的热稳定性 | 第58-59页 |
·杂化膜的机械性能 | 第59-60页 |
·杂化膜的吸附溶胀性能 | 第60-62页 |
·杂化膜的离子交换容量 | 第62-63页 |
·杂化膜的质子传导率(σ) | 第63-64页 |
·杂化膜的甲醇渗透率(P) | 第64-66页 |
·杂化膜的综合性能评价指标(β) | 第66-67页 |
·小结 | 第67-69页 |
第五章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |