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溶胶—凝胶法制备杂化固体聚合物电解质P(AN-MMA)/SiO2的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
致谢第7-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·引言第12页
   ·固体聚合物电解质的结构及性能第12-13页
   ·导电机制第13-15页
   ·新型固体聚合物电解质第15-17页
     ·高分子凝胶电解质第15页
     ·两相高分子电解质第15页
     ·高盐聚合物电解质第15-16页
     ·有机/无机纳米复合型固体电解质第16-17页
     ·网络聚合物电解质第17页
   ·提高固体聚合物导电性能的途径第17-20页
     ·改变聚合物基质种类第17页
     ·共聚第17-18页
     ·接枝第18页
     ·交联第18-19页
     ·共混第19-20页
     ·与无机材料复合体系第20页
     ·超支化第20页
   ·固体聚合物电解质的应用第20-23页
     ·废水处理第21页
     ·电化学合成第21-22页
     ·质子交换膜燃料电池第22页
     ·分离第22页
     ·传感器第22-23页
     ·水电解第23页
   ·本研究目的及主要内容第23-24页
第二章 P(AN-MMA)/SIO_2的制备与表征第24-38页
   ·引言第24-25页
   ·实验部分第25-28页
     ·实验试剂第25-26页
     ·实验仪器第26页
     ·实验步骤第26-27页
       ·单体的预处理第26页
       ·硅溶胶的制备第26-27页
       ·P(AN-MMA)/SiO_2 杂化材料的制备第27页
     ·样品的表征第27-28页
       ·红外光谱(FT-IR)第27页
       ·差示扫描量热(DSC)第27-28页
       ·X-射线衍射扫描(XRD)第28页
       ·光电子能谱(XPS)第28页
   ·结果与讨论第28-36页
     ·P(AN-MMA)/SiO_2 有机无机杂化机理第28-29页
     ·杂化反应条件的选择第29-33页
       ·丙烯腈与甲基丙烯酸甲酯的配比第29-30页
       ·引发剂第30页
       ·共溶剂第30-31页
       ·硅溶胶的含量第31-32页
       ·反应温度第32页
       ·反应时间第32-33页
     ·傅立叶红外光谱(FT-IR)分析第33页
     ·全扫描光电子能谱(XPS)分析第33-35页
     ·差示扫描量热(DSC)分析第35-36页
     ·X-射线衍射扫描(XRD)分析第36页
   ·本章小节第36-38页
第三章 P(AN-MMA)/SIO_2杂化固体聚合物电解质电导率的研究第38-50页
   ·引言第38-39页
   ·实验部分第39-41页
     ·试验试剂第39页
     ·实验仪器第39页
     ·杂化固体聚合物电解质P(AN-MMA)/SiO_2 的制备第39-40页
     ·样品的表征第40-41页
       ·交流阻抗分析原理第40页
       ·样品电导率的测试第40-41页
       ·电化学窗口第41页
   ·结果与讨论第41-48页
     ·杂化固体聚合物电解质电导率的计算原理第41页
     ·杂化固体聚合物电解质电导率与SiO_2 含量的关系第41-43页
     ·锂盐含量对固态聚合物电解质的离子电导率的影响第43-46页
     ·杂化固态聚合物电解质与电极的界面稳定性第46页
     ·杂化固体聚合物电解质的离子电导率的温度依赖性第46-47页
     ·电化学窗口第47-48页
   ·本章小结第48-50页
第四章 结论与展望第50-52页
   ·结论第50页
   ·展望第50-52页
参考文献第52-61页
研究生阶段发表论文情况第61-62页

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