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二氧化钛包覆碳纳米管/壳聚糖质子交换膜的设计、制备及表征

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-29页
    1.1 课题背景第9-13页
    1.2 离子交换膜第13-16页
    1.3 质子交换膜的质子传递机理第16-17页
    1.4 碳纳米管的结构与性质第17-19页
    1.5 碳纳米管复合材料第19-20页
    1.6 碳纳米管化学第20页
    1.7 碳纳米管/二氧化钛复合物第20-22页
    1.8 碳纳米管复合薄膜第22-26页
    1.9 本文主要研究内容第26-29页
第二章 试剂、仪器与测试方法第29-35页
    2.1 实验试剂与仪器第29-30页
    2.2 测试方法第30-35页
        2.2.1 傅里叶变换红外分析(FTIR)第30页
        2.2.2 X射线衍射分析(XRD)第30-31页
        2.2.3 X光电子能谱分析(XPS)第31页
        2.2.4 扫描电子显微镜(SEM)分析第31页
        2.2.5 透射电子显微镜(TEM)分析第31页
        2.2.6 特征X射线能谱仪(EDX)第31页
        2.2.7 热重(TG)分析第31页
        2.2.8 机械性能分析第31页
        2.2.9 吸水率(WU)分析第31-32页
        2.2.10 离子交换容量(IEC)第32页
        2.2.11 氧化稳定性第32页
        2.2.12 质子传导率第32-33页
        2.2.13 甲醇渗透率第33-35页
第三章 TCNT以及CS/TCNT复合膜的制备及性能第35-47页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 TCNT的制备第35-36页
        3.2.2 TCNT复合壳聚糖质子交换膜的制备第36页
    3.3 结果与讨论第36-45页
        3.3.1 TCNT的TEM分析第36-37页
        3.3.2 TCNT的FTIR与XRD分析第37-38页
        3.3.3 TCNT的XPS分析第38页
        3.3.4 TCNT掺杂壳聚糖膜SEM分析第38-39页
        3.3.5 TCNT掺杂壳聚糖膜EDX分析第39-40页
        3.3.6 TCNT掺杂壳聚糖膜的FTIR与XRD分析第40-41页
        3.3.7 TCNT掺杂壳聚糖膜的TG分析第41页
        3.3.8 TCNT掺杂壳聚糖膜的机械性能分析第41-42页
        3.3.9 TCNT掺杂壳聚糖膜的吸水率(WU)与离子交换容量(IEC)第42-43页
        3.3.10 TCNT掺杂壳聚糖膜的氧化稳定性第43-44页
        3.3.11 TCNT掺杂壳聚糖膜的质子传导率第44页
        3.3.12 TCNT掺杂壳聚糖膜的甲醇渗透率与选择性第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 CS/TCNT/SLS复合膜的制备与表征第47-57页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-55页
        4.3.1 CS/TCNT/SLS复合膜FTIR分析第48-49页
        4.3.2 CS/TCNT/SLS复合膜XRD分析第49页
        4.3.3 CS/TCNT/SLS复合膜SEM分析第49-50页
        4.3.4 CS/TCNT/SLS复合膜EDX分析第50-51页
        4.3.5 CS/TCNT/SLS复合膜TG分析第51-52页
        4.3.6 CS/TCNT/SLS复合膜机械性能分析第52页
        4.3.7 CS/SLS/TCNT复合膜的吸水率(WU)与离子交换容量(IEC)第52-53页
        4.3.8 CS/TCNT/SLS复合膜氧化稳定性分析第53页
        4.3.9 CS/TCNT/SLS膜的质子传导率分析第53-54页
        4.3.10 CS/TCNT/SLS膜的甲醇渗透率与选择性第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第五章 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57页
    5.2 展望第57-59页
参考文献第59-65页
硕士期间发表论文第65-67页
致谢第67页

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