摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-28页 |
·燃料电池 | 第11-14页 |
·燃料电池的原理 | 第11-12页 |
·燃料电池的发展现状 | 第12页 |
·燃料电池的特点 | 第12-13页 |
·燃料电池的分类 | 第13-14页 |
·聚合物电解质膜燃料电池发展现状 | 第14页 |
·聚合物电解质膜 | 第14-16页 |
·聚合物电解质膜概述 | 第14-15页 |
·聚合物电解质膜的分类及发展现状 | 第15-16页 |
·氢氧根离子交换膜的优点 | 第16页 |
·氢氧根离子交换膜 | 第16-26页 |
·氢氧根离子交换膜制备方法概述 | 第16-17页 |
·聚合物的选择 | 第17-18页 |
·聚合物的氯甲基化 | 第18-20页 |
·季铵基团的降解机理 | 第20-21页 |
·聚合物的季铵化 | 第21-26页 |
·论文选题依据及研究内容 | 第26-28页 |
2 CMPEI的制备及研究 | 第28-36页 |
·实验部分 | 第28-30页 |
·实验药品及试剂 | 第28页 |
·实验设备及仪器 | 第28-29页 |
·CMPEI的制备 | 第29页 |
·CMPEI的核磁测试 | 第29-30页 |
·结果与讨论 | 第30-35页 |
·产物的核磁表征 | 第30页 |
·溶剂的选择 | 第30-31页 |
·加料方式的影响 | 第31页 |
·溶剂用量的确定 | 第31-32页 |
·催化剂用量的确定 | 第32-33页 |
·反应温度的确定 | 第33-34页 |
·适宜条件下的氯甲基化反应 | 第34-35页 |
·本章小节 | 第35-36页 |
3 QAPEI及QAPEI/PVA复合膜的制备与性能研究 | 第36-50页 |
·实验部分 | 第36-37页 |
·主要药品及试剂 | 第36页 |
·实验设备及仪器 | 第36-37页 |
·QAPEI的制备 | 第37页 |
·QAPEI/PVA复合膜的制备 | 第37页 |
·测试及表征 | 第37-39页 |
·核磁测试及溶解性测试 | 第37-38页 |
·红外测试 | 第38页 |
·离子交换容量测试 | 第38页 |
·吸水率和溶胀度的测定 | 第38-39页 |
·离子传导率的测定 | 第39页 |
·化学稳定性的测试 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-48页 |
·产物结构及溶解性 | 第39-41页 |
·QAPEI/PVA复合膜中PVA含量的确定 | 第41页 |
·QAPEI/PVA复合膜的红外分析 | 第41-42页 |
·QAPEI及QAPEI/PVA复合膜的离子交换容量 | 第42-43页 |
·QAPEI/PVA复合膜的吸水率和溶胀度 | 第43-45页 |
·QAPEI/PVA复合膜的离子传导率 | 第45-47页 |
·QAPEI/PVA复合膜的化学稳定性 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
4 QAPEI/PTFE复合膜的制备与性能研究 | 第50-63页 |
·实验部分 | 第50-51页 |
·主要药品及试剂 | 第50页 |
·实验设备及仪器 | 第50-51页 |
·QAPEI/PTFE复合膜的制备 | 第51页 |
·分析与测试 | 第51-52页 |
·SEM测试 | 第51页 |
·红外测试 | 第51页 |
·离子交换容量的测试 | 第51页 |
·吸水率和溶胀度的测试 | 第51页 |
·离子传导率的测试 | 第51页 |
·化学稳定性的测试 | 第51页 |
·热稳定性的测试 | 第51-52页 |
·结果与讨论 | 第52-61页 |
·QAPEI/PTFE复合膜的形貌 | 第52-53页 |
·QAPEI/PTFE复合膜的红外谱图 | 第53页 |
·QAPEI/PTFE复合膜的离子交换容量 | 第53-54页 |
·QAPEI/PTFE的吸水率和溶胀度 | 第54-56页 |
·QAPEI/PTFE复合膜的离子传导率 | 第56-58页 |
·QAPEI/PTFE复合膜的化学稳定性 | 第58-59页 |
·QAPEI/PTFE复合膜的热稳定性 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
结论 | 第63-64页 |
论文创新点及展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |