摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 燃料电池的简介 | 第10-12页 |
1.2.1 组成及工作原理 | 第11页 |
1.2.2 燃料电池的分类 | 第11-12页 |
1.3 质子交换膜燃料电池 | 第12-13页 |
1.3.1 氢氧燃料电池 | 第12页 |
1.3.2 直接甲醇燃料电池 | 第12-13页 |
1.4 质子交换膜 | 第13-15页 |
1.4.1 概况 | 第13页 |
1.4.2 全氟磺酸型质子交换膜 | 第13-14页 |
1.4.3 磺化芳香类质子交换膜 | 第14-15页 |
1.5 质子交换膜的改性方法 | 第15-16页 |
1.5.1 有机-无机复合改性 | 第15-16页 |
1.5.2 酸-碱复合改性 | 第16页 |
1.5.3 引入氮杂环改性 | 第16页 |
1.6 质子传输理论 | 第16-17页 |
1.7 本文设计思想 | 第17-18页 |
第2章 实验部分 | 第18-22页 |
2.1 实验原料与数据 | 第18-19页 |
2.2 实验仪器 | 第19-20页 |
2.2.1 小角X衍射(LXRD) | 第19页 |
2.2.2 红外光谱(FTIR) | 第19页 |
2.2.3 热重分析仪(TGA) | 第19页 |
2.2.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第19页 |
2.2.5 交流阻抗能谱仪 | 第19页 |
2.2.6 机械性能 | 第19-20页 |
2.3 聚合物膜材料的性能表征 | 第20-22页 |
2.3.1 吸水率和溶胀率 | 第20页 |
2.3.2 聚合物膜材料中水的脱附系数 | 第20页 |
2.3.3 离子交换容量(IEC) | 第20-21页 |
2.3.4 氧化稳定性 | 第21-22页 |
第3章 含NH_2-SiO_2有机-无机复合型磺化聚芳醚酮质子交换膜的制备与性能研究 | 第22-33页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 实验部分 | 第22-24页 |
3.2.1 无机粒子NH_2-SiO_2的制备 | 第22-23页 |
3.2.2 磺化聚芳醚酮聚合物(SPAEK)的制备 | 第23页 |
3.2.3 有机-无机SPAEK/NH_2-SiO_2聚合物膜材料的制备 | 第23-24页 |
3.3 聚合物膜材料的结构表征和性能研究 | 第24-32页 |
3.3.1 无机粒子(NH_2-SiO_2)的XRD表征 | 第24-25页 |
3.3.2 无机粒子(NH_2-SiO_2)与复合膜(SPAEK/NH_2-SiO_2)的红外表征 | 第25-26页 |
3.3.3 SPAEK/NH_2-SiO_2聚合物膜材料的微观形态 | 第26-27页 |
3.3.4 SPAEK/NH_2-SiO_2聚合物膜材料的热性能 | 第27-28页 |
3.3.5 SPAEK/NH_2-SiO_2聚合物膜材料的吸水率及溶胀率 | 第28-29页 |
3.3.6 SPAEK/NH_2-SiO_2聚合物膜材料的保水能力 | 第29-30页 |
3.3.7 SPAEK/NH_2-SiO_2聚合物膜材料的氧化稳定性 | 第30-31页 |
3.3.8 SPAEK/NH_2-SiO_2聚合物膜材料的质子传导率 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 氮杂环修饰型磺化聚芳醚酮质子交换膜的制备与性能研究 | 第33-43页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 实验部分 | 第33-35页 |
4.2.1 含氨基磺化聚芳醚酮的(Am-SPAEK)制备 | 第33页 |
4.2.2 氮杂环修饰磺化聚芳醚酮(SPI)的制备 | 第33-35页 |
4.2.3 聚合物膜材料的制备 | 第35页 |
4.3 聚合物膜材料的结构表征和性能研究 | 第35-42页 |
4.3.1 聚合物膜材料的红外表征 | 第35页 |
4.3.2 聚合物膜材料的热性能 | 第35-36页 |
4.3.3 聚合物膜材料的机械性能 | 第36-37页 |
4.3.4 聚合物膜材料的氧化稳定性 | 第37-38页 |
4.3.5 聚合物膜材料的离子交换容量 | 第38页 |
4.3.6 聚合物膜材料的吸水率和溶胀率 | 第38-40页 |
4.3.7 聚合物膜材料的脱附系数 | 第40-41页 |
4.3.8 聚合物膜材料的质子传导率 | 第41-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-43页 |
第5章 结论 | 第43-44页 |
致谢 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
作者简介 | 第49-50页 |
攻读学位期间研究成果 | 第50页 |