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全钒液流电池用磺化聚醚醚酮基离子交换膜的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第9-33页
    1.1 研究背景第9-12页
    1.2 全钒液流电池简介第12-16页
        1.2.1 全钒液流电池的原理第12-14页
        1.2.2 全钒液流电池的特点第14页
        1.2.3 全钒液流电池的应用第14-16页
    1.3 全钒液流电池研究现状第16-30页
        1.3.1 电解液第16-20页
        1.3.2 电极与集流体第20-25页
        1.3.3 隔膜第25-29页
        1.3.4 建模仿真第29-30页
    1.4 磺化聚醚醚酮离子交换膜第30-32页
    1.5 论文选题意义与研究思路第32-33页
第2章 实验部分第33-42页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验试剂和仪器第33-35页
    2.3 研究方法第35-42页
        2.3.1 扫描电子显微镜和能量色散X射线光谱第35-36页
        2.3.2 红外光谱和热稳定性第36页
        2.3.3 吸水率和溶胀率第36页
        2.3.4 离子交换容量和磺化度第36-37页
        2.3.5 质子电导率和机械性能第37-38页
        2.3.6 VO~(2+)渗透率和离子选择性第38-39页
        2.3.7 全钒液流电池组装和测试第39-40页
        2.3.8 化学稳定性测试第40-42页
第3章 磺化度与成膜溶剂对磺化聚醚醚酮膜的影响第42-57页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验部分第42-43页
        3.2.1 不同磺化度的SPEEK膜的制备第42-43页
        3.2.2 采用不同成膜溶剂制备SPEEK膜第43页
    3.3 结果与讨论第43-56页
        3.3.1 磺化度对SPEEK膜性能的影响第43-51页
        3.3.2 成膜溶剂对SPEEK膜性能的影响第51-54页
        3.3.3 不同磺化度和不同成膜溶剂制备的SPEEK膜的化学稳定性第54-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第4章 磺化聚醚醚酮与部分含氟聚合物复合膜第57-73页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验部分第57-58页
        4.2.1 SPEEK/PVDF复合膜的制备第57页
        4.2.2 SPEEK/P(VDF-HFP)复合膜的制备第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-72页
        4.3.1 SPEEK/PVDF复合膜的结构与性能第58-64页
        4.3.2 SPEEK/P(VDF-HFP)复合膜的结构与性能第64-72页
    4.4 本章小结第72-73页
第5章 磺化聚醚醚酮与介孔二氧化硅分子筛SBA-15复合膜第73-82页
    5.1 引言第73页
    5.2 SPEEK/SBA-15复合膜的制备第73页
    5.3 结果与讨论第73-81页
        5.3.1 膜的形貌和热稳定性第73-76页
        5.3.2 膜的吸水率、溶胀率、离子交换容量和质子电导率第76-77页
        5.3.3 膜的机械性能和VO~(2+)渗透率第77-78页
        5.3.4 全钒液流电池性能第78-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第6章 磺化聚醚醚酮与聚丙烯腈共混膜第82-93页
    6.1 引言第82页
    6.2 SPEEK/PAN共混膜的制备第82-83页
    6.3 结果与讨论第83-91页
        6.3.1 膜的形貌和FTIR谱图第83-84页
        6.3.2 膜的吸水率、溶胀率、离子交换容量和质子电导率第84页
        6.3.3 膜的机械性能、VO~(2+)渗透率和离子选择性第84-87页
        6.3.4 全钒液流电池性能和膜的化学稳定性第87-91页
    6.4 本章小结第91-93页
第7章 结论第93-95页
参考文献第95-107页
致谢第107-109页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第109-110页

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