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燃料电池用酸碱共聚物质子交换膜的合成与性能研究

摘要第1-3页
Abstract第3-8页
第一章 文献综述第8-25页
   ·引言第8页
   ·燃料电池的概述第8-12页
     ·燃料电池的结构与工作原理第8-11页
     ·燃料电池的特点与分类第11-12页
   ·质子交换膜燃料电池第12-14页
     ·质子交换膜燃料电池的简介第12-13页
     ·质子交换膜燃料电池的工作原理第13-14页
   ·直接甲醇燃料电池第14-15页
     ·直接甲醇燃料电池的简介第14页
     ·直接甲醇燃料电池的工作原理第14-15页
   ·质子交换膜第15-20页
     ·质子交换膜的分类第16-20页
       ·全氟磺酸型质子交换膜第16-18页
       ·氮杂环类第18-19页
       ·磺化芳香类质子交换膜第19-20页
   ·质子交换膜的改性第20-23页
     ·有机-无机改性第21-22页
     ·酸-碱复合改性第22页
     ·交联改性第22-23页
     ·表面修饰改性第23页
   ·本文设计思想第23-25页
第二章 磺化聚芳醚酮砜与含氨基聚芳醚酮的合成第25-30页
   ·引言第25页
   ·实验原料与试剂第25-26页
   ·磺化聚芳醚酮砜的合成第26-27页
   ·含氨基聚芳醚酮的合成第27-29页
     ·4-(2,5-二苯酚)苯胺的合成第27-28页
     ·合成含氨基聚芳醚酮(Am-PAEK)第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 Am-PAEK/SPAEKS复合膜的制备与性能研究第30-39页
   ·引言第30页
   ·膜的制备第30-31页
   ·实验仪器第31页
   ·复合膜的性能测试第31-32页
     ·膜的吸水率和溶胀率第31页
     ·膜中水的脱附系数第31-32页
     ·甲醇渗透系数第32页
     ·质子传导率第32页
   ·复合膜的表征第32-33页
   ·膜的热性能第33-34页
   ·膜的吸水率与溶胀率第34-35页
   ·膜的保水能力与甲醇渗透性第35-37页
     ·膜的保水能力第35-36页
     ·甲醇渗透性第36-37页
   ·膜的质子传导率第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第四章 含氨基磺化聚芳醚酮砜的制备与性能研究第39-48页
   ·引言第39页
   ·实验原料与仪器第39-40页
     ·实验原料第39-40页
     ·测试仪器第40页
   ·膜的性能测试第40-41页
     ·膜的吸水率和溶胀率第40页
     ·膜中水的脱附系数第40页
     ·甲醇渗透系数第40-41页
     ·质子传导率第41页
   ·含氨基磺化聚芳醚酮砜(Am-SPAEKS)的合成第41-42页
   ·含氨基磺化聚芳醚酮砜的红外表征第42页
   ·膜的热性能第42-43页
   ·膜的吸水率与溶胀率第43-44页
   ·膜的保水能力和甲醇渗透性第44-45页
     ·膜的保水能力第44-45页
     ·甲醇渗透性第45页
   ·膜的质子传导率第45-47页
   ·本章小结第47-48页
第五章 结论第48-49页
致谢第49-50页
参考文献第50-53页
作者简介第53页
攻读硕士学位期间研究成果第53-54页

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