摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
·质子交换膜燃料电池 | 第10-12页 |
·PEMFC 的工作原理 | 第10-11页 |
·质子交换膜的优缺点 | 第11-12页 |
·质子交换膜的传导机理 | 第12-16页 |
·全氟磺酸质子交换膜微观结构 | 第12-13页 |
·Gruttuss 机理和运载机理 | 第13-14页 |
·全氟质子交换膜和非氟质子交换膜的对比 | 第14-15页 |
·聚苯并咪唑磷酸体系的质子传导机理 | 第15-16页 |
·高温质子交换膜燃料电池的必要性 | 第16-18页 |
·CO 中毒 | 第16-17页 |
·简化水热管理 | 第17页 |
·改善阴极动力学 | 第17-18页 |
·直接氢气 | 第18页 |
·高温质子交换膜燃料电池面临的挑战 | 第18-19页 |
·质子传导率的下降 | 第18-19页 |
·膜和电极材料的耐久性下降 | 第19页 |
·高温质子交换膜的研究进展 | 第19-26页 |
·Nafion 高温质子交换膜 | 第19-22页 |
·Nafion 膜掺杂无机纳米颗粒的改性 | 第19-22页 |
·Nafion 膜掺杂离子液体和磷酸的改性 | 第22页 |
·PBI/H3PO4高温质子交换膜进展 | 第22-24页 |
·聚醚醚酮(PEEK)高温质子交换膜 | 第24-25页 |
·聚砜高温质子交换膜 | 第25-26页 |
·本文的选题意义和研究思路 | 第26-27页 |
第二章 光敏聚芳醚砜的合成 | 第27-42页 |
·引言 | 第27页 |
·实验部分 | 第27-30页 |
·主要原料与试剂 | 第27-28页 |
·表征技术与测试仪器 | 第28页 |
·氯甲基聚芳醚砜的合成(CMPSF) | 第28-29页 |
·含丙烯酸侧链的光敏性 PSF 的合成(CMPSF-AA) | 第29页 |
·含查尔酮侧链的光敏性 PSF 的合成(CMPSF-HC) | 第29-30页 |
·光敏性 PSF 膜的制备 | 第30页 |
·结果与讨论 | 第30-41页 |
·CMPSF 的合成与表征 | 第30-32页 |
·光敏性 PSF 的合成与表征 | 第32-34页 |
·反应条件对接枝率的影响 | 第34-36页 |
·反应条件对 CMPSF-AA 接枝率的影响 | 第34-35页 |
·反应条件对 CMPSF-HC 接枝率的影响 | 第35-36页 |
·光敏聚芳醚砜光敏性能的研究 | 第36-40页 |
·CMPSF-AA 光敏性的测试 | 第36-38页 |
·CMPSF-HC 光敏性的测试 | 第38-40页 |
·光敏性聚芳醚砜的溶解性测试 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第三章 高温质子交换膜的制备与性能测试 | 第42-60页 |
·引言 | 第42页 |
·实验部分 | 第42-45页 |
·主要试剂及处理方法 | 第42页 |
·主要表征技术与测试仪器 | 第42-43页 |
·聚合物性能的测试 | 第43-45页 |
·聚合物膜的溶解性测试 | 第43页 |
·离子交换容量的测试 | 第43页 |
·磷酸掺杂水平和尺寸稳定性的测试 | 第43-44页 |
·机械强度的测试 | 第44页 |
·抗氧化稳定性和水解稳定性的测试 | 第44页 |
·季铵化聚芳醚砜膜的制备 | 第44页 |
·磷酸化聚芳醚质子交换膜的制备 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-59页 |
·铵化方法的选择 | 第45-52页 |
·由方法一制备 QNPSF-HC 膜 | 第45-50页 |
·浸泡温度和时间对 IEC 的影响 | 第45-47页 |
·不同接枝率的 CMPSF-HC 对膜性能影响 | 第47-48页 |
·不同的交联方法对膜性能的影响 | 第48-49页 |
·不同交联方法制膜对磷酸掺杂水平的影响 | 第49-50页 |
·由方法二制备 QNPSF-HC 膜 | 第50-52页 |
·不同的反应条件对膜性能的影响 | 第50-52页 |
·聚合物的 XPS 测试 | 第52-53页 |
·热性能分析 | 第53-54页 |
·聚合物膜溶解性的测试 | 第54页 |
·磷酸掺杂水平的测试 | 第54-56页 |
·尺寸稳定性的测试 | 第56页 |
·机械强度的测试 | 第56-57页 |
·抗氧化稳定性和水解稳定性的测试 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录 A:攻读硕士学位期间发表的论文及学术成果 | 第73页 |