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磺化聚醚醚酮/磷酸改性粒子复合膜制备与质子传递强化

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第9-23页
    1.1 质子交换膜第9-13页
        1.1.1 质子交换膜的工作原理第9页
        1.1.2 质子交换膜的应用性能第9-13页
    1.2 质子传递机理第13-15页
    1.3 质子传导特性的强化第15-21页
        1.3.1 质子传递载体优化第15-17页
        1.3.2 保水特性强化第17-19页
        1.3.3 质子传递通道构建第19-21页
    1.4 论文选题与主要研究思路第21-23页
第二章 实验部分第23-30页
    2.1 膜的制备第23-24页
        2.1.1 原料与试剂第23-24页
        2.1.2 实验仪器设备第24页
    2.2 膜的表征第24-26页
        2.2.1 透射电子显微镜(TEM)第24-25页
        2.2.2 场发射扫描电镜(FESEM)第25页
        2.2.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第25页
        2.2.4 热重量分析(TGA)和差示扫描量热分析(DSC)第25-26页
        2.2.5 Zeta 电位第26页
    2.3 膜的吸水率、甲醇吸附率和溶胀度第26页
    2.4 甲醇渗透率第26-27页
    2.5 离子交换容量第27-28页
    2.6 质子传导率第28页
    2.7 膜的选择性第28-29页
    2.8 小结第29-30页
第三章 磺化聚醚醚酮/磷酸微球复合膜制备与质子传递强化第30-42页
    3.1 引言第30页
    3.2 磷酸微球(PPASs)和复合膜的制备第30-31页
        3.2.1 磷酸微球的制备第30-31页
        3.2.2 磺化聚醚醚酮(SPEEK)的制备第31页
        3.2.3 复合膜的制备第31页
    3.3 磷酸微球的表征第31-33页
    3.4 复合膜的表征第33-36页
        3.4.1 FESEM第33-34页
        3.4.2 FTIR第34-35页
        3.4.3 TGA第35-36页
    3.5 磷酸微球和复合膜的保水特性的研究第36-38页
    3.6 复合膜的 IEC 和质子传递特性第38-40页
    3.7 复合膜的阻醇特性第40页
    3.8 结论第40-42页
第四章 磺化聚醚醚酮/磷酸微囊复合膜制备与质子传递强化第42-57页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 磷酸微囊和复合膜的制备第43-44页
        4.2.1 磷酸微囊的制备第43-44页
        4.2.2 磺化聚醚醚酮的制备第44页
        4.2.3 复合膜的制备第44页
    4.3 磷酸微囊的表征第44-46页
    4.4 复合膜的表征第46-48页
        4.4.1 FESEM第46-47页
        4.4.2 FTIR第47-48页
        4.4.3 TGA第48页
    4.5 复合膜的吸水率、甲醇吸附率及溶胀度第48-51页
    4.6 磷酸微囊与复合膜的保水特性第51-53页
    4.7 复合膜的 IEC 和质子传递特性第53-55页
    4.8 复合膜的阻醇特性及选择性第55-56页
    4.9 结论第56-57页
第五章 磺化聚醚醚酮/磷酸纳米管复合膜制备与质子传递强化第57-71页
    5.1 引言第57页
    5.2 磷酸纳米管和复合膜的制备第57-59页
        5.2.1 磷酸纳米管的制备第57-58页
        5.2.2 复合膜的制备第58-59页
    5.3 磷酸纳米管的表征第59-61页
    5.4 复合膜的表征第61-64页
        5.4.1 FESEM 和 EDX第61-62页
        5.4.2 FTIR第62页
        5.4.3 TGA 和 DSC第62-64页
    5.5 复合膜的吸水率及溶胀第64-65页
    5.6 复合膜的 IEC 和质子传导率第65-69页
    5.7 复合膜的甲醇渗透率第69页
    5.8 结论第69-71页
第六章 结论第71-72页
参考文献第72-79页
发表论文和科研情况说明第79-81页
致谢第81页

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