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DMFC用磺化蒙脱土/壳聚糖复合膜的制备及性能

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 课题研究背景与意义第9页
    1.2 国内外相关技术发展现状第9-18页
        1.2.1 直接甲醇燃料电池工作原理第9-10页
        1.2.2 质子交换膜的介绍及其研究现状第10-12页
        1.2.3 壳聚糖膜的介绍及其研究现状第12-17页
        1.2.4 蒙脱土的介绍第17-18页
    1.3 研究内容第18-20页
第2章 实验原料仪器及内容第20-29页
    2.1 实验原料第20页
    2.2 实验设备第20页
    2.3 壳聚糖膜的制备第20-22页
        2.3.1 纯壳聚糖膜的制备第20-21页
        2.3.2 壳聚糖的磺化第21-22页
        2.3.3 磺化壳聚糖共混膜的制备第22页
    2.4 蒙脱土的改性及其复合膜的制备第22-24页
        2.4.1 蒙脱土的酸改性第22-23页
        2.4.2 蒙脱土的磺化改性(sMMT)第23-24页
        2.4.3 蒙脱土与壳聚糖膜的复合第24页
    2.5 蒙脱土与磺化壳聚糖共混膜的复合第24页
    2.6 测试与表征第24-29页
        2.6.1 组织与结构的表征第25页
        2.6.2 性能的表征第25-29页
第3章 壳聚糖的磺化及其共混膜的制备第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 磺化壳聚糖与壳聚糖的结构表征第29-30页
    3.3 磺化壳聚糖膜组织及其结构表征第30-34页
        3.3.1 磺化壳聚糖共混膜的红外光谱分析第30-32页
        3.3.2 磺化壳聚糖共混膜的热分析第32-33页
        3.3.3 磺化壳聚糖共混膜的XRD分析第33-34页
    3.4 磺化壳聚糖膜的性能表征第34-39页
        3.4.1 磺化壳聚糖膜的吸水率和离子交换容量第34-36页
        3.4.2 磺化壳聚糖膜的质子导电性第36-38页
        3.4.3 磺化壳聚糖膜的甲醇渗透性及选择性第38-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第4章 壳聚糖/蒙脱土复合膜的制备及其性能第41-68页
    4.1 引言第41页
    4.2 蒙脱土磺化后的表征结果第41-47页
        4.2.1 磺化蒙脱土的XRD分析第41-42页
        4.2.2 蒙脱土的SEM及能谱分析第42-44页
        4.2.3 磺化蒙脱土的FTIR分析第44-45页
        4.2.4 磺化蒙脱土的热分析第45-47页
    4.3 壳聚糖复合膜的表征结果第47-52页
        4.3.1 纯膜及壳聚糖复合膜的断面SEM结果分析第47-51页
        4.3.2 纯膜及壳聚糖复合膜的TGA结果分析第51-52页
    4.4 壳聚糖复合膜的性能表征第52-59页
        4.4.1 壳聚糖复合膜的拉伸断裂强度第52页
        4.4.2 壳聚糖复合膜的吸水率和离子交换容量第52-55页
        4.4.3 壳聚糖复合膜的质子导电性第55-57页
        4.4.4 壳聚糖复合膜的甲醇渗透性及选择性第57-59页
    4.5 磺化壳聚糖复合膜的结构表征结果第59-61页
        4.5.1 磺化壳聚糖复合膜的断面SEM结果分析第59-60页
        4.5.2 磺化壳聚糖复合膜的热分析第60-61页
    4.6 磺化壳聚糖复合膜的性能表征结果第61-66页
        4.6.1 磺化壳聚糖复合膜的吸水率和离子交换容量第61-62页
        4.6.2 磺化壳聚糖复合膜的质子导电性第62-64页
        4.6.3 磺化壳聚糖复合膜的甲醇渗透性及选择性第64-65页
        4.6.4 磺化壳聚糖复合膜的综合性能及其与Nafion膜的性能比较第65-66页
    4.7 本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-76页
致谢第76页

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