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 |