首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

新型穴醚聚磷腈膜的制备及用于碱性燃料电池的性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第17-31页
    1.1 引言第17页
    1.2 碱性燃料电池概述第17-19页
    1.3 阴离子交换膜的研究现状第19-20页
    1.4 阴离子交换膜聚合物骨架结构的设计第20-25页
        1.4.1 聚砜类聚合物骨架第20-21页
        1.4.2 聚苯醚类聚合物骨架第21-22页
        1.4.3 聚亚芳基醚类聚合物骨架第22-23页
        1.4.4 聚苯并咪唑类聚合物骨架第23-24页
        1.4.5 聚磷腈类聚合物骨架第24-25页
    1.5 阴离子交换膜的功能基团设计第25-29页
        1.5.1 接枝季铵基团的阴离子交换膜第25-26页
        1.5.2 接枝咪唑鎓基团的阴离子交换膜第26-27页
        1.5.3 接枝季鏻基团的阴离子交换膜第27-28页
        1.5.4 接枝胍基的阴离子交换膜第28-29页
    1.6 本文研究思路及主要内容第29-31页
        1.6.1 研究思路第29-30页
        1.6.2 主要内容第30-31页
第二章 接枝羟甲基-[2,2,2]-穴醚聚磷腈阴离子交换膜的制备与性能研究第31-45页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验部分第31-35页
        2.2.1 原料与仪器第31-32页
        2.2.2 实验溶剂前处理第32页
        2.2.3 PHDME-POH-x碱性膜的制备第32-35页
            2.2.3.1 双氮杂18-冠-6的合成第32-33页
            2.2.3.2 羟甲基-[2,2,2]-穴醚的合成第33页
            2.2.3.3 聚磷腈主链结构的合成第33-34页
            2.2.3.4 接枝羟甲基-[2,2,2]-穴醚聚磷腈阴离子交换膜PHDME-POH-x的合成第34-35页
    2.3 PHDME-POH-x碱性膜的结构表征与性能测试第35-36页
        2.3.1 HDME单体和PHDME-POH-x碱性膜的结构表征第35页
        2.3.2 PHDME-POH-x碱性膜的分子量测试第35页
        2.3.3 PHDME-POH-x碱性膜的溶解性测试第35页
        2.3.4 PHDME-POH-x碱性膜的热稳定性测试第35页
        2.3.5 PHDME-POH-x碱性膜的拉伸性能测试第35页
        2.3.6 PHDME-POH-x碱性膜的离子交换能力测试第35页
        2.3.7 PHDME-POH-x碱性膜的水吸收和溶胀性能测试第35-36页
        2.3.8 PHDME-POH-x碱性膜的离子传导率测试第36页
        2.3.9 PHDME-POH-x碱性膜的碱稳定性测试第36页
    2.4 结果与讨论第36-43页
        2.4.1 羟甲基-[2,2,2]-穴醚(HDME)和PHDME-POH-x的结构表征第36-39页
        2.4.2 PHDME-POH-x碱性膜的分子量第39页
        2.4.3 PHDME-POH-x碱性膜的溶解性第39-40页
        2.4.4 PHDME-POH-x碱性膜的热稳定性分析第40-41页
        2.4.5 PHDME-POH-x碱性膜的IEC、WU、SR和TSB测试第41页
        2.4.6 PHDME-POH-x碱性膜的离子传导率第41-42页
        2.4.7 PHDME-POH-x碱性膜的碱稳定性第42-43页
    2.5 本章小结第43-45页
第三章 接枝氮杂羟乙基-[2,2,2]-穴醚聚磷腈膜的制备与性能研第45-57页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 原料与仪器第45-46页
        3.2.2 PPADE-POH-x碱性膜的制备第46-47页
            3.2.2.1 双氮杂18-冠-6的合成第46页
            3.2.2.2 氮杂羟乙基-[2,2,2]-穴醚的合成第46-47页
            3.2.2.3 聚磷腈主链的合成第47页
            3.2.2.4 接枝氮杂羟乙基-[2,2,2]-穴醚聚磷腈阴离子交换膜PPADE-POH-x的制备第47页
    3.3 PPADE-POH-x碱性膜的结构表征与性能测试第47-48页
        3.3.1 PADE单体和PPADE-POH-x碱性膜的结构表征第47-48页
        3.3.2 PPADE-POH-x碱性膜的分子量测试第48页
        3.3.3 PPADE-POH-x碱性膜的溶解性测试第48页
        3.3.4 PPADE-POH-x碱性膜的热稳定性测试第48页
        3.3.5 PPADE-POH-x碱性膜的拉伸性能测试第48页
        3.3.6 PPADE-POH-x碱性膜的离子交换能力测试第48页
        3.3.7 PPADE-POH-x碱性膜的水吸收和溶胀性能测试第48页
        3.3.8 PPADE-POH-x碱性膜的离子传导率测试第48页
        3.3.9 PPADE-POH-x碱性膜的碱稳定性测试第48页
    3.4 结果与讨论第48-55页
        3.4.1 氮杂羟乙基-[2,2,2]-穴醚(PADE)和PPADE-POH-x的结构表征第48-51页
        3.4.2 PPADE-POH-x碱性膜的分子量第51页
        3.4.3 PPADE-POH-x碱性膜的溶解性第51-52页
        3.4.4 PPADE-POH-x碱性膜的热稳定性分析第52-53页
        3.4.5 PPADE-POH-x碱性膜的IEC、WU、SR和TSB测试第53页
        3.4.6 PPADE-POH-x碱性膜的离子传导率第53-54页
        3.4.7 PPADE-POH-x碱性膜的碱稳定性第54-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 PHDME-PVA-x复合膜的制备与性能研究第57-67页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验部分第57-59页
        4.2.1 原料与仪器第57-58页
        4.2.2 PHDME-PVA-x复合膜的制备第58-59页
            4.2.2.1 羟甲基-[2,2,2]-穴醚的合成第58页
            4.2.2.2 聚磷腈主链结构的合成第58页
            4.2.2.3 接枝羟甲基-[2,2,2]-穴醚聚磷腈聚合物PHDMEP的制备第58页
            4.2.2.4 PHDME-PVA-x交联膜的制备第58-59页
    4.3 PHDME-PVA-x交联膜的结构表征与性能测试第59页
        4.3.1 PHDME和PHDME-PVA-x交联膜的结构表征第59页
        4.3.2 PHDME-PVA-x交联膜的溶解性测试第59页
        4.3.3 PHDME-PVA-x交联膜的热稳定性测试第59页
        4.3.4 PHDME-PVA-x交联膜的拉伸性能测试第59页
        4.3.5 PHDME-PVA-x交联膜的离子交换能力测试第59页
        4.3.6 PHDME-PVA-x交联膜的水吸收和溶胀性能测试第59页
        4.3.7 PHDME-PVA-x复合膜的离子传导率测试第59页
        4.3.8 PHDME-PVA-x复合膜的碱稳定性测试第59页
    4.4 结果与讨论第59-65页
        4.4.1 PHDME和PHDME-PVA-x的结构表征第59-61页
        4.4.2 PHDME-PVA-x碱性膜的溶解性第61-62页
        4.4.3 PHDME-PVA-x碱性膜的热稳定性分析第62页
        4.4.4 PHDME-PVA-x碱性膜的IEC、WU、SR和TSB测试第62-63页
        4.4.5 PHDME-PVA-x碱性膜的离子传导率第63-64页
        4.4.6 PHDME-PVA-x碱性膜的碱稳定性第64-65页
    4.5 本章小结第65-67页
第五章 结论与展望第67-71页
    5.1 结果与讨论第67-68页
    5.2 创新点第68-69页
    5.3 展望第69-71页
参考文献第71-81页
附录第81-83页
致谢第83-85页
研究成果及发表的学术论文第85-87页
作者及导师简介第87-88页
附件第88-89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:α-Fe2O3/SnO2异质结构与锂存储性能关系研究
下一篇:电动汽车对电力/交通网络的影响研究