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含氨基磺化聚芳醚酮砜/官能化二氧化钛复合膜的制备与性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 燃料电池第11-13页
        1.2.1 燃料电池的工作原理第12-13页
    1.3 质子交换膜燃料电池第13-14页
    1.4 质子交换膜燃料电池分类第14-15页
        1.4.1 质子交换膜第14-15页
        1.4.2 质子交换膜的传导机理第15页
    1.5 质子交换膜的材料第15-19页
        1.5.1 Nafion膜第15-17页
        1.5.2 部分含氟类质子交换膜第17页
        1.5.3 聚芳醚酮类第17-18页
        1.5.4 聚酰亚胺类第18-19页
        1.5.5 PBI第19页
    1.6 本文的设计思想第19-20页
第2章 实验部分第20-24页
    2.1 实验原料第20页
    2.2 实验仪器及测试方法第20-24页
        2.2.1 红外光谱FT-IR第20-21页
        2.2.2 ~1HNMR第21页
        2.2.3 热力学稳定性第21页
        2.2.4 力学性能第21页
        2.2.5 微观形貌表征第21页
        2.2.6 氧化稳定性第21-22页
        2.2.7 粒子流失率第22页
        2.2.8 吸水率和溶胀率第22页
        2.2.9 水接触角第22页
        2.2.10 质子传导率第22-23页
        2.2.11 DSC测试第23-24页
第3章 Am-SPAEKS/IL-TiO_2复合膜的制备与性能研究第24-39页
    3.1 引言第24页
    3.2 质子交换膜的制备第24-27页
        3.2.1 离子液体接枝二氧化钛粒子的制备第24-25页
        3.2.2 氨基单体的制备第25-26页
        3.2.3 氨基聚合物的制备第26页
        3.2.4 Am-IL-T和Am-T复合膜的制备第26-27页
    3.3 主要性能比较(Am-IL-T和Am-T复合膜)第27-36页
        3.3.1 粒子结构表征第27-28页
        3.3.2 聚合物的结构表征第28-29页
        3.3.3 复合膜的热稳定性和机械性能第29-31页
        3.3.4 复合膜的微观形貌第31-32页
        3.3.5 复合膜的氧化稳定性第32-33页
        3.3.6 复合膜的质子传导率第33-36页
    3.4 Am-IL-T复合膜的性能第36-38页
        3.4.1 复合膜的DSC测试第36页
        3.4.2 复合膜的IL-T流失率、吸水率、膨胀率第36-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 Am-SPAEKS/L-TiO_2复合膜的制备与性能研究第39-50页
    4.1 引言第39页
    4.2 氨基酸单体接枝二氧化钛粒子的合成第39-40页
    4.3 Am-SPAEKS/L-TiO_2复合膜的制备第40页
    4.4 结果与讨论第40-49页
        4.4.1 TiO_2和L-TiO_2粒子的红外光谱第40-41页
        4.4.2 复合膜的核磁和红外谱图第41-43页
        4.4.3 复合膜的热稳定性能第43-44页
        4.4.4 复合膜的机械性能第44页
        4.4.5 复合膜的微观形貌第44-45页
        4.4.6 复合膜的氧化稳定性第45-46页
        4.4.7 复合膜的吸水率和溶胀率第46-47页
        4.4.8 复合膜的水接触角第47-48页
        4.4.9 复合膜的质子传导率第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第5章 结论第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-58页
作者简介第58-59页
攻读学位期间研究成果第59页

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