学位论文数据 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
Contents | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-38页 |
1.1 前言 | 第14页 |
1.2 全氟磺酸离子交换膜的分子结构 | 第14-15页 |
1.3 全氟磺酸质子交换膜的微观结构 | 第15-23页 |
1.3.1 反向离子胶束网络模型 | 第16-18页 |
1.3.2 核-壳结构模型 | 第18-19页 |
1.3.3 层状结构模型 | 第19页 |
1.3.4 局部有序结构模型 | 第19-20页 |
1.3.5 三明治结构模型 | 第20-21页 |
1.3.6 棒状结构模型 | 第21-22页 |
1.3.7 平行管水通道模型 | 第22-23页 |
1.4 全氟磺酸离子交换膜的制备 | 第23-29页 |
1.4.1 熔融挤出成膜 | 第23-26页 |
1.4.2 溶液流延法成膜 | 第26-27页 |
1.4.3 溶液钢带流延法制膜 | 第27-29页 |
1.5 全氟磺酸离子膜的应用 | 第29-36页 |
1.5.1 全氟磺酸离子膜在氯碱工业上的应用 | 第29-31页 |
1.5.2 全氟磺酸离子膜在质子交换膜燃料电池上的应用 | 第31-32页 |
1.5.3 全氟磺酸离子膜在钒电池上的应用 | 第32-34页 |
1.5.4 全氟磺酸离子膜在渗透汽化上的应用 | 第34-35页 |
1.5.5 全氟磺酸离子膜在气体分离上的应用 | 第35页 |
1.5.6 全氟磺酸离子膜在海水淡化上的应用 | 第35-36页 |
1.5.7 全氟磺酸离子膜在光催化上的应用 | 第36页 |
1.6 研究的目的及意义 | 第36-38页 |
第二章 实验部分 | 第38-44页 |
2.1 实验原料 | 第38页 |
2.2 实验设备 | 第38-39页 |
2.3 实验方法 | 第39-40页 |
2.3.1 全氟磺酸离子膜的制备 | 第39-40页 |
2.3.2 全氟磺酸离子交换膜的预处理及转型 | 第40页 |
2.4 测试表征 | 第40-44页 |
2.4.1 离子交换容量(IEC)测定 | 第40-41页 |
2.4.2 含水率的测定 | 第41页 |
2.4.3 溶胀度的测定 | 第41-42页 |
2.4.4 溶解度测试 | 第42页 |
2.4.5 力学性能测试 | 第42页 |
2.4.6 热分析 | 第42页 |
2.4.7 化学稳定性 | 第42-43页 |
2.4.8 X-射线衍射(XRD)分析 | 第43页 |
2.4.9 红外光谱分析 | 第43页 |
2.4.10 制膜液粘度测定 | 第43-44页 |
第三章 结果与讨论 | 第44-68页 |
3.1 高沸点溶剂对膜性能的影响 | 第44-53页 |
3.1.1 高沸点溶剂对膜热稳定性的影响 | 第44-46页 |
3.1.2 高沸点溶剂对膜化学稳定性的影响 | 第46页 |
3.1.3 离子交换容量的影响 | 第46-47页 |
3.1.4 高沸点溶剂对结晶性能的影响 | 第47-48页 |
3.1.5 高沸点溶剂对溶解度的影响 | 第48-49页 |
3.1.6 高沸点溶剂对力学性能的影响 | 第49-51页 |
3.1.7 高沸点溶剂对含水率及线性膨胀率的影响 | 第51-53页 |
3.2 成膜温度对膜性能的影响 | 第53-60页 |
3.2.1 成膜温度对膜表观性能的影响 | 第53-54页 |
3.2.2 成膜温度对膜热性能的影响 | 第54-56页 |
3.2.3 成膜温度对膜结晶性能的影响 | 第56-57页 |
3.2.4 成膜温度对溶解度的影响 | 第57-58页 |
3.2.5 成膜温度对力学性能的影响 | 第58-59页 |
3.2.6 成膜温度对膜的IEC值和含水率的影响 | 第59-60页 |
3.3 成膜时间对膜性能的影响 | 第60-63页 |
3.3.1 成膜时间对膜热稳定性的影响 | 第60-61页 |
3.3.2 成膜时间对结晶性能的影响 | 第61-62页 |
3.3.3 成膜时间对溶解度的影响 | 第62页 |
3.3.4 成膜时间对含水率的影响 | 第62-63页 |
3.4 全氟磺酸离子交换膜的红外光谱分析 | 第63-65页 |
3.5 制膜液的粘度与固含量的关系 | 第65-68页 |
第四章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第75-76页 |
作者及导师简介 | 第76-77页 |
附件 | 第77-78页 |