摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 阴离子交换膜燃料电池 | 第12-13页 |
1.2 阴离子交换膜的技术要求 | 第13-14页 |
1.3 阴离子交换膜的主要问题及策略 | 第14-18页 |
1.3.1 OH~-导电率 | 第14-15页 |
1.3.2 化学稳定性 | 第15-18页 |
1.4 咪唑鎓盐离子官能团应用于阴离子交换膜的优势 | 第18-19页 |
1.5 梳型聚芳醚骨架应用于阴离子交换膜的优势 | 第19-20页 |
1.6 嵌段聚芳醚骨架应用于阴离子交换膜的优势 | 第20-21页 |
1.7 本论文的研究目的、意义以及研究内容 | 第21-24页 |
1.7.1 研究目的与意义 | 第21-22页 |
1.7.2 研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-29页 |
2.1 实验仪器 | 第24页 |
2.2 实验试剂 | 第24-25页 |
2.3 结构与性能表征 | 第25-29页 |
2.3.0 结构表征 | 第25页 |
2.3.1 热稳定性 | 第25-26页 |
2.3.2 吸水性 | 第26页 |
2.3.3 尺寸稳定性 | 第26页 |
2.3.4 离子交换容量 | 第26-27页 |
2.3.5 离子电导率 | 第27页 |
2.3.6 碱稳定性 | 第27页 |
2.3.7 微观形貌 | 第27页 |
2.3.8 力学性能 | 第27页 |
2.3.9 密度 | 第27-28页 |
2.3.10 正电子湮灭寿命 | 第28-29页 |
第3章 高支化梳型咪唑鎓盐型阴离子交换膜的研究 | 第29-47页 |
3.1 前言 | 第29页 |
3.2 实验部分 | 第29-32页 |
3.2.1 溴代烷基咪唑鎓盐的制备 | 第29-30页 |
3.2.2 聚合物的合成 | 第30-32页 |
3.2.3 膜的制备与功能化 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-45页 |
3.3.1 单体和聚合物的合成 | 第32-35页 |
3.3.2 自由体积 | 第35-36页 |
3.3.3 机械性能以及热稳定性 | 第36-38页 |
3.3.4 膜的形貌 | 第38-39页 |
3.3.5 膜的IEC值,吸水性与溶胀率 | 第39-41页 |
3.3.6 离子电导率 | 第41-43页 |
3.3.7 碱稳定性 | 第43-45页 |
3.4 小结 | 第45-47页 |
第4章 高支化咪唑鎓盐型聚芳醚砜阴离子交换膜梳型结构的研究 | 第47-59页 |
4.1 前言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-49页 |
4.2.1 不同烷基链长的溴代烷基咪唑鎓盐的合成 | 第47-49页 |
4.2.2 聚合物的合成 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-58页 |
4.3.1 单体与聚合物结构表征 | 第49-51页 |
4.3.2 力学性能及热稳定性 | 第51-52页 |
4.3.3 聚合物膜的形貌 | 第52-53页 |
4.3.4 膜的IEC值、吸水性与变形性 | 第53-55页 |
4.3.5 离子传导率 | 第55-56页 |
4.3.6 膜碱稳定性 | 第56-58页 |
4.4 小结 | 第58-59页 |
第5章 高支化嵌段梳型聚芳醚梳型阴离子交换膜的研究 | 第59-73页 |
5.1 前言 | 第59页 |
5.2 实验部分 | 第59-62页 |
5.2.1 预聚物PB1的合成 | 第59页 |
5.2.2 高支化嵌段聚合物B1-MBPES的合成 | 第59-60页 |
5.2.3 预聚物PB2的合成 | 第60-61页 |
5.2.4 高支化嵌段聚合物B2-MBPES的合成 | 第61页 |
5.2.6 高支化嵌段聚芳醚砜B1-HBPES和B2-HBPES的合成 | 第61页 |
5.2.7 高支化嵌段聚芳醚砜B1-ImBPES和B2-ImBPES的合成 | 第61-62页 |
5.2.8 高支化嵌段和无规聚芳醚砜阴离子交换膜的制备和碱化 | 第62页 |
5.3 结果与讨论 | 第62-72页 |
5.3.1 聚合物结构表征与流变测试 | 第62-65页 |
5.3.2 力学性能与热稳定性 | 第65-66页 |
5.3.3 膜的形貌 | 第66-67页 |
5.3.4 膜的IEC值、吸水性与溶胀率 | 第67-69页 |
5.3.5 离子电导率 | 第69-71页 |
5.3.6 碱稳定性 | 第71-72页 |
5.4 小结 | 第72-73页 |
第6章 总结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第83-84页 |