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高温燃料电池用四氮唑质子导电聚合物的制备及性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-14页
第一章 绪论第14-28页
   ·引言第14页
   ·燃料电池第14-16页
     ·燃料电池的发展第14-15页
     ·燃料电池的工作原理和分类第15-16页
   ·质子交换膜燃料电池(PEMFC)第16-19页
     ·质子交换膜燃料电池发展第16-17页
     ·质子交换膜燃料电池工作原理第17页
     ·质子交换膜燃料电池优点第17-18页
     ·质子交换膜燃料电池的应用第18-19页
   ·质子交换膜(PEM)第19-22页
     ·全氟磺酸型质子交换膜第19-20页
     ·部分含氟类质子交换膜第20-21页
     ·非氟化质子交换膜第21-22页
       ·磺化聚芳醚酮第21页
       ·磺化聚酰亚胺(SPI)第21-22页
       ·其他磺化芳香型聚合物第22页
   ·高温质子交换膜材料第22-26页
     ·采用非水质子溶剂代替水作为质子传导介质第23页
     ·基于全氟磺酸高分子材料改性的高温质子交换膜第23-24页
     ·合成含有杂环质子传导基团的新型高分子材料第24-26页
   ·本课题的主要设想第26-28页
第二章 实验部分第28-35页
   ·实验原料及仪器第28-29页
     ·实验原料第28页
     ·试剂预处理第28-29页
     ·实验仪器第29页
   ·聚丙烯腈(PAN)的制备第29-30页
     ·溶液法制备 PAN第29页
     ·乳液法制备 PAN第29-30页
   ·聚 5-乙烯基四氮唑(PVTra)的制备第30页
   ·磺化聚苯乙烯(SPS)的制备第30页
   ·聚 2-(3-磺酸丙基)-5-乙烯基四氮唑(SPVTra)的制备第30页
   ·质子交换膜的制备第30-31页
     ·聚 5-乙烯基四氮唑和磺化聚苯乙烯 共混薄膜(PVTra/SPS)的制备第30-31页
     ·聚 2-(3-磺酸丙基)-5-乙烯基四氮唑薄膜(SPVTra)的制备第31页
   ·表征方法第31-35页
     ·傅里叶红外光谱第31页
     ·核磁共振氢谱第31页
     ·特性黏度及粘均分子量第31页
     ·溶解性第31页
     ·磺化度第31-32页
     ·热性能第32页
     ·离子交换量第32页
     ·吸水率第32-33页
     ·导电性能第33页
     ·机械性能第33-35页
第三章 四氮唑聚合物的制备和表征第35-45页
   ·前言第35页
   ·聚丙烯腈(PAN)的制备和表征第35-37页
     ·PAN 的制备第35-36页
     ·PAN 的结构表征第36-37页
   ·聚 5-乙烯基四氮唑(PVTra)的制备和表征第37-40页
     ·PVTra 的制备第37-38页
     ·PVTra 的表征第38-39页
     ·PVTra 的溶解性质第39-40页
   ·聚 2-(3-磺酸丙基)-5-乙烯基四氮唑(SPVTra)的制备与表征第40-44页
     ·SPVTra 的制备第40-41页
     ·SPVTra 的表征第41页
     ·磺化度的控制第41-42页
     ·SPVTra 粘度第42-43页
     ·溶解性质第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第四章 四氮唑质子交换膜的制备及性能表征第45-60页
   ·PVTRA 和磺化聚苯乙烯(SPS)共混质子交换膜的制备及性能第45-53页
     ·磺化聚苯乙烯(SPS)的制备第45-47页
     ·共混薄膜的制备和性能第47-53页
       ·红外光谱第47-48页
       ·共混薄膜溶解性第48页
       ·离子交换膜量第48-49页
       ·热性能第49-50页
       ·共混薄膜的吸水率第50-51页
       ·SEM 扫描电镜第51-52页
       ·导电性能第52-53页
       ·机械性能第53页
   ·聚 2-(3-磺酸丙基)-5-乙烯基四氮唑质子交换膜(SPVTRA)的制备及性能第53-58页
     ·FTIR第54-55页
     ·离子交换量第55页
     ·热稳定性第55-57页
     ·SPVTra 的吸水率第57页
     ·导电性能第57-58页
     ·机械性能第58页
   ·本章小结第58-60页
第五章 总结与展望第60-62页
   ·总结第60页
   ·展望第60-62页
参考文献第62-69页
致谢第69-70页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第70页

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