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咪唑基离子液体掺杂全氟磺酸复合膜的制备及表征

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
引言第12-14页
第一章 文献综述第14-26页
    1.1 聚合物电解质膜用于燃料电池的研究进展第14-19页
        1.1.1 全氟磺酸质子交换膜第14-15页
        1.1.2 新型质子交换膜第15-16页
        1.1.3 基于掺杂无机纳米颗粒质子交换膜第16-17页
        1.1.4 基于掺杂无机质子导体的复合膜第17-19页
    1.2 离子液体改性聚合物电解质膜用于燃料电池第19-24页
        1.2.1 咪唑基离子液体概述第19页
        1.2.2 离子液体改性质子交换膜研究现状第19-23页
        1.2.3 基于无机纳米颗粒与离子液体改性质子交换膜第23-24页
    1.3 选题的意义和创新点第24-26页
        1.3.1 选题的意义第24页
        1.3.2 创新点第24-26页
第二章 咪唑基离子液体[BMIM]BF_4的热稳定性第26-38页
    2.1 实验部分第26-27页
        2.1.1 实验药品与仪器第26页
        2.1.2 热分析理论第26-27页
    2.2 实验结果与讨论第27-36页
        2.2.1 离子液体特性数据第27页
        2.2.2 空气气氛下的等温热损失第27-28页
        2.2.3 衰减全反射傅里叶红外分析第28-30页
        2.2.4 质谱分析第30页
        2.2.5 热重分析第30-31页
        2.2.6 动力学分析第31页
        2.2.7 热稳定性第31-35页
        2.2.8 热力学参数第35-36页
    2.3 本章小结第36-38页
第三章 [BMIM]BF_4掺杂改性全氟磺酸复合膜的制备和性能第38-62页
    3.1 实验部分第38-39页
        3.1.1 实验仪器与药品第38-39页
        3.1.2 复合膜的制备第39页
            3.1.2.1 膜的预处理第39页
            3.1.2.2 复合膜的制备第39页
    3.2 结果与讨论第39-61页
        3.2.1 pH和电导率第39-41页
        3.2.2 复合膜增重率第41页
        3.2.3 热重分析第41-47页
        3.2.4 红外分析第47-51页
        3.2.5 动态热机械性能(DMA)第51-53页
        3.2.6 热寿命第53-54页
        3.2.7 阻抗电导率第54-61页
    3.3 本章小结第61-62页
第四章 复合膜的热降解动力学第62-72页
    4.1 热分析动力学理论第62-63页
        4.1.1 艾伦尼乌斯方程第62页
        4.1.2 热降解动力学理论第62页
        4.1.3 用Z(α)-α法推断最概然机理函数第62-63页
    4.2 结果与讨论第63-70页
        4.2.1 单重速率扫描法计算复合膜的表观活化能第63-64页
        4.2.2 20%ILs-TEA-PFSA膜的热降解动力学第64-69页
        4.2.3 20%ILs-TEA-PFSA膜热降解机理第69-70页
    4.3 本章小结第70-72页
结论第72-74页
参考文献第74-84页
致谢第84-86页
作者简介及读研期间主要科研成果第86页

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