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接枝冠醚类聚磷腈阴离子交换膜的制备与性能研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第18-40页
    1.1 引言第18页
    1.2 碱性燃料电池概述第18-19页
    1.3 阴离子交换膜的研究现状第19-21页
    1.4 阴离子交换膜的功能基团设计第21-30页
        1.4.1 季铵型阴离子交换膜第21-24页
        1.4.2 咪唑鎓型阴离子交换膜第24-27页
        1.4.3 季鏻型阴离子交换膜第27-29页
        1.4.4 胍基型阴离子交换膜第29-30页
    1.5 阴离子交换膜的主链结构设计第30-38页
        1.5.1 聚砜类阴离子交换膜第31-32页
        1.5.2 聚酮类阴离子交换膜第32-34页
        1.5.3 聚苯并咪唑类阴离子交换膜第34-36页
        1.5.4 聚苯醚类阴离子交换膜第36-37页
        1.5.5 聚磷腈类阴离子交换膜第37-38页
    1.6 本论文的研究思路及主要内容第38-40页
        1.6.1 本论文的研究思路第38页
        1.6.2 本论文的主要内容第38-40页
第二章 接枝羟甲基18-冠-6聚磷腈阴离子交换膜的制备与性能研究第40-56页
    2.1 引言第40页
    2.2 实验部分第40-45页
        2.2.1 原料与仪器第40-42页
        2.2.2 PHCME-POH-x碱性膜的制备第42-45页
    2.3 PHCME-POH-x碱性膜的结构表征与性能测试第45-46页
        2.3.1 HCME单体和PHCME-POH-x碱性膜的结构表征第45页
        2.3.2 PHCME-POH-x碱性膜的分子量测试第45页
        2.3.3 PHCME-POH-x碱性膜的溶解性测试第45页
        2.3.4 PHCME-POH-x碱性膜的热稳定性分析第45页
        2.3.5 PHCME-POH-x碱性膜的机械性能第45页
        2.3.6 PHCME-POH-x碱性膜的离子交换能力第45-46页
        2.3.7 PHCME-POH-x碱性膜的溶胀性能测试第46页
        2.3.8 PHCME-POH-x碱性膜的离子传导率第46页
        2.3.9 PHCME-POH-x碱性膜的碱性稳定性第46页
    2.4 结果与讨论第46-54页
        2.4.1 羟甲基18-冠-6单体(HCME)和PHCME-POH-x碱性膜的合成第46-49页
        2.4.2 PHCME-POH-x碱性膜的分子量第49页
        2.4.3 PHCME-POH-x碱性膜的溶解性第49页
        2.4.4 PHCME-POH-x碱性膜的热稳定性分析第49-50页
        2.4.5 PHCME-POH-x碱性膜的IEC、WU、SR和TSb测试第50-51页
        2.4.6 PHCME-POH-x碱性膜的离子传导率第51-53页
        2.4.7 PHCME-POH-x碱性膜的碱性稳定性第53-54页
    2.5 本章小结第54-56页
第三章 接枝氮杂18-冠-6聚磷腈膜的制备与性能研究第56-70页
    3.1 引言第56页
    3.2 实验部分第56-60页
        3.2.1 原料与仪器第56-58页
        3.2.2 PPACE-POH-x碱性膜的制备第58-60页
    3.3 PPACE-POH-x碱性膜的结构表征与性能测试第60-62页
        3.3.1 PACE单体和PPACE-POH-x碱性膜的结构表征第60-61页
        3.3.2 PPACE-POH-x碱性膜的分子量测试第61页
        3.3.3 PPACE-POH-x碱性膜的溶解性测试第61页
        3.3.4 PPACE-POH-x碱性膜的热稳定性分析第61页
        3.3.5 PPACE-POH-x碱性膜的机械性能第61页
        3.3.6 PPACE-POH-x碱性膜的离子交换能力第61页
        3.3.7 PPACE-POH-x碱性膜的溶胀性能测试第61-62页
        3.3.8 PPACE-POH-x碱性膜的离子传导率第62页
        3.3.9 PPACE-POH-x碱性膜的碱性稳定性第62页
    3.4 结果与讨论第62-69页
        3.4.1 单氮杂羟乙基18-冠-6单体(PACE)和PPACE-POH-x碱性膜的合成第62-64页
        3.4.2 PPACE-POH-x碱性膜的分子量测试第64-65页
        3.4.3 PPACE-POH-x碱性膜的溶解性第65页
        3.4.4 PPACE-POH-x碱性膜的热稳定性分析第65-66页
        3.4.5 PPACE-POH-x碱性膜的IEC、WU、SR和TSb测试第66-67页
        3.4.6 PPACE-POH-x碱性膜的离子传导率第67-68页
        3.4.7 PPACE-POH-x碱性膜的碱性稳定性第68-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第四章 PPACEP-PVA复合膜的制备与性能研究第70-82页
    4.1 引言第70页
    4.2 实验部分第70-72页
        4.2.1 原料与仪器第70-71页
        4.2.2 PPACEP-PVA-x复合膜的制备第71-72页
    4.3 PPACEP-PVA-x复合膜的结构表征与性能测试第72-74页
        4.3.1 PPACEP和PPACEP-PVA-x复合膜的结构表征第72页
        4.3.2 PPACEP-PVA-x复合膜的溶解性测试第72页
        4.3.3 PPACEP-PVA-x复合膜的热稳定性分析第72-73页
        4.3.4 PPACEP-PVA-x复合膜的机械性能第73页
        4.3.5 PPACEP-PVA-x复合膜的离子交换能力第73页
        4.3.6 PPACEP-PVA-x复合膜的溶胀性能测试第73页
        4.3.7 PPACEP-PVA-x复合膜的离子传导率第73-74页
        4.3.8 PPACEP-PVA-x复合膜的碱性稳定性第74页
    4.4 结果与讨论第74-80页
        4.4.1 PPACEP聚合物和PPACEP-PVA-x复合膜的合成第74-75页
        4.4.2 PPACEP-PVA-x复合膜的溶解性测试第75-76页
        4.4.3 PPACEP-PVA-x复合膜的热稳定性分析第76页
        4.4.4 PPACEP-PVA-x碱性膜的IEC、WU、SR和TSb测试第76-77页
        4.4.5 PPACEP-PVA-x碱性膜的离子传导率第77-79页
        4.4.6 PPACEP-PVA-x碱性膜的碱性稳定性第79-80页
    4.5 本章小结第80-82页
第五章 结论与展望第82-86页
    5.1 结论第82-83页
    5.2 创新点第83-84页
    5.3 展望第84-86页
参考文献第86-94页
致谢第94-96页
研究成果及发表的学术论文第96-98页
作者及导师简介第98-99页
附件第99-100页

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