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一种带有醚键的阴离子交换膜的制备及研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 文献综述第8-35页
    1.1 燃料电池技术第8-11页
        1.1.1 燃料电池及其发展历程第8页
        1.1.2 燃料电池的分类[9,11]第8-9页
        1.1.3 直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)第9-10页
        1.1.4 碱性阴离子交换膜燃料电池第10-11页
    1.2 离子交换膜的基本性质第11-16页
        1.2.1 离子交换膜的分类第11-12页
        1.2.2 离子交换膜的主要性能表征第12-15页
        1.2.3 离子交换膜的制备第15-16页
    1.3 聚苯醚的性质第16-29页
        1.3.1 聚苯醚的发展进程第16-17页
        1.3.2 聚苯醚的结构特点和基本性质第17-18页
        1.3.3 聚苯醚的化学性质第18-21页
        1.3.4 用聚苯醚制备离子交换膜第21-29页
    1.4 热稳定性阴离子交换材料的研究第29-33页
    1.5 本课题由来及工作内容第33-35页
第二章 膜的制备和测试方法第35-49页
    2.1 聚苯醚阴离子交换膜的制备第35-43页
        2.1.1 实验原料及试剂第35-36页
        2.1.2 溴化聚苯醚(BPPO)的制备第36-37页
        2.1.3 叔胺化聚苯醚的合成及叔胺化膜的制备第37-42页
        2.1.4 季胺化聚苯醚阴离子交换膜的合成第42-43页
    2.2 膜的表征和性能测试第43-49页
        2.2.1 膜电导率的测定第43-46页
        2.2.2 离子交换量及季铵基热稳定性的测定第46-47页
        2.2.3 溶胀度、含水率的测定第47页
        2.2.4 SEM 测试第47-48页
        2.2.5 TGA 测试第48页
        2.2.6 红外光谱测试第48页
        2.2.7 H–NMR 测试第48-49页
第三章 结果与讨论第49-74页
    3.1 1H–NMR 测试分析第49-50页
    3.2 反应条件对结果的影响第50-52页
    3.3 FT-IR 测试结果第52-56页
    3.4 环境扫描电子显微镜(SEM)分析第56-59页
    3.5 TGA 分析第59页
    3.6 季铵化试剂的选择以及试剂的浓度对膜性能的影响第59-69页
        3.6.1 季胺化试剂及溶剂的选择第59-60页
        3.6.2 季胺化试剂的浓度对膜性能的影响第60-69页
    3.7 季铵化时间对膜性能的影响第69-70页
    3.8 电导率随温度的变化第70-71页
    3.9 膜的热稳定性分析第71-74页
第四章 结论第74-75页
参考文献第75-81页
发表论文和参加科研情况说明第81-82页
致谢第82页

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