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SPPESK电纺有序纤维复合质子交换膜的制备及性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-27页
    1.1 燃料电池及其发展第11页
    1.2 燃料电池优点及分类第11-12页
    1.3 质子交换膜燃料电池第12-14页
        1.3.1 工作原理第12-13页
        1.3.2 关键组件第13-14页
    1.4 质子交换膜第14-15页
        1.4.1 质子交换膜要求第14页
        1.4.2 质子交换膜分类第14-15页
    1.5 非氟质子交换膜改性方法第15-18页
        1.5.1 聚合物共混法第15-16页
        1.5.2 无机颗粒掺杂法第16-17页
        1.5.3 交联法第17-18页
    1.6 静电纺丝法第18-22页
        1.6.1 静电纺丝法原理第18-19页
        1.6.2 静电纺丝特点及影响因素第19-20页
        1.6.3 静电纺丝法在质子交换膜中应用第20-22页
    1.7 SPPESK质子交换膜改性研究第22-25页
    1.8 论文选题的意义及研究内容第25-27页
2 静电纺丝法制备平行有序SPPESK纳米纤维第27-37页
    2.1 实验部分第27-30页
        2.1.1 主要药品及试剂第27页
        2.1.2 实验设备及仪器第27-28页
        2.1.3 SPPESK的制备第28-29页
        2.1.4 静电纺丝法制备平行有序SPPESK纳米纤维第29-30页
        2.1.5 不同条件下制备平行有序SPPESK纳米纤维第30页
        2.1.6 膜性能表征第30页
    2.2 结果与讨论第30-35页
        2.2.1 纺丝液浓度对平行有序纤维的影响第30-31页
        2.2.2 收集器转速对有序纤维的影响第31-33页
        2.2.3 纺丝电压对有序纤维的影响第33-34页
        2.2.4 纺丝流速对有序纤维的影响第34-35页
    2.3 本章小结第35-37页
3 SPPESK表面有序纤维复合膜制备及性能研究第37-46页
    3.1 实验部分第37-40页
        3.1.1 主要药品及试剂第37页
        3.1.2 实验设备及仪器第37-38页
        3.1.3 堵孔溶剂选定及优化第38页
        3.1.4 SPPESK有序纤维复合膜制备第38-39页
        3.1.5 SPPESK无序纤维复合膜及浇铸膜制备第39页
        3.1.6 SPPESK有序纤维复合膜性能测试第39-40页
    3.2 结果与讨论第40-45页
        3.2.1 SPPESK有序纤维复合膜形貌第40-41页
        3.2.2 SPPESK有序纤维复合膜堵孔前后离子簇比较第41页
        3.2.3 SPPESK有序纤维复合膜吸水率和溶胀度第41-43页
        3.2.4 SPPESK有序纤维复合膜机械性能第43-44页
        3.2.5 SPPESK有序纤维复合膜表面方向质子传导率第44-45页
    3.3 本章小结第45-46页
4 SPPESK厚度有序纤维复合膜的制备及性能第46-58页
    4.1 实验部分第46-49页
        4.1.1 主要药品及试剂第46页
        4.1.2 实验设备及仪器第46-47页
        4.1.3 SPPESK厚度有序纤维复合膜制备第47-48页
        4.1.4 SPPESK厚度有序纤维复合膜的性能测试第48-49页
    4.2 结果与讨论第49-56页
        4.2.1 厚度有序纤维复合膜纤维制备过程及形态第49-50页
        4.2.2 膜的吸水溶胀性能第50-51页
        4.2.3 表面方向的质子传导率第51-52页
        4.2.4 厚度有序膜的质子传导率第52-53页
        4.2.5 膜的机械性能第53-54页
        4.2.6 质子交换膜的氢气渗透第54-55页
        4.2.7 厚度有序纤维复合膜电池性能第55-56页
    4.3 本章小结第56-58页
结论第58-60页
论文创新点与展望第60-61页
参考文献第61-68页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第68-69页
致谢第69-70页

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