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高吸酸率聚苯并咪唑质子交换膜的制备及钒电池应用

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-31页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 全钒氧化还原液流电池第10-14页
        1.2.1 钒电池的结构组成及工作原理第10-11页
        1.2.2 钒电池的特点第11页
        1.2.3 钒电池的发展现状第11-13页
        1.2.4 钒电池的应用前景第13-14页
    1.3 全钒液流电池用离子交换膜的研究进展第14-28页
        1.3.1 Nafion膜及其改性膜第14-17页
        1.3.2 含氟离子交换膜第17-18页
        1.3.3 非氟离子交换膜第18-25页
        1.3.4 多孔分离膜第25-28页
    1.4 本论文的选题意义及研究内容第28-31页
第二章 聚苯并咪唑致密离子交换膜的制备及应用第31-49页
    2.1 实验试剂与仪器第32-33页
        2.1.1 实验试剂第32-33页
        2.1.2 实验仪器第33页
    2.2 实验方法第33-38页
        2.2.1 OPBI聚合物的合成第33-34页
        2.2.2 OPBI致密膜的制备第34页
        2.2.3 测试与表征第34-38页
    2.3 结果与讨论第38-49页
        2.3.1 OPBI聚合物的表征第38-40页
        2.3.2 OPBI致密膜的表征第40-43页
        2.3.3 OPBI致密膜的电池性能第43-47页
        2.3.4 本章小结第47-49页
第三章 水蒸汽诱导相分离法制备聚苯并咪唑多孔膜第49-63页
    3.1 实验部分第49-51页
        3.1.1 实验试剂第49-50页
        3.1.2 实验仪器第50页
        3.1.3 水蒸汽诱导相分离法第50页
        3.1.4 聚苯并咪唑多孔膜的制备第50-51页
    3.2 结果与讨论第51-62页
        3.2.1 聚苯并咪唑结构的表征第51-53页
        3.2.2 湿度对OPBI膜孔形貌的影响第53-55页
        3.2.3 温度对OPBI膜孔形貌的影响第55-56页
        3.2.4 成膜时间对OPBI膜孔形貌的影响第56-57页
        3.2.5 浓度对OPBI膜孔形貌的影响第57-59页
        3.2.6 溶剂对OPBI膜孔形貌的影响第59-60页
        3.2.7 浓度对OOPBI膜孔形貌的影响第60-62页
    3.3 本章小结第62-63页
第四章 聚苯并咪唑多孔膜及致密膜性能研究第63-71页
    4.1 聚苯并咪唑多孔膜与致密膜的制备第63-64页
    4.2 三种多孔聚苯并咪唑膜SEM分析第64页
    4.3 聚苯并咪唑多孔膜与致密膜的性能测试第64-70页
        4.3.0 含水率和溶胀比第65页
        4.3.1 酸掺杂水平(ADL)和离子交换容量(IEC)第65-66页
        4.3.2 钒离子渗透率与面电阻第66-67页
        4.3.3 质子电导率第67-68页
        4.3.4 隔膜的机械性能与耐氧化稳定性第68-69页
        4.3.5 电池性能第69-70页
    4.4 小结第70-71页
第五章 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-83页
攻读硕士学位期间发表论文情况第83-85页
致谢第85页

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