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环境友好磺化聚砜质子交换膜的制备与改性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-17页
第1章 绪论第17-44页
   ·本课题的研究背景第17页
   ·燃料电池第17-20页
     ·燃料电池的发展第18-19页
     ·燃料电池的特点第19页
     ·燃料电池的分类第19-20页
   ·质子交换膜燃料电池(PEMFC)第20-22页
     ·PEMFC的组成第20-21页
     ·PEMFC的工作原理第21页
     ·PEMFC的优点第21页
     ·PEMFC对膜的技术要求第21-22页
   ·质子交换膜的研究现状第22-33页
     ·全氟质子交换膜第22-25页
     ·改进的全氟质子交换膜第25-28页
     ·部分氟化的质子交换膜第28-30页
     ·非氟质子交换膜第30-33页
   ·磺化聚芳醚(SPAE)类质子交换膜第33-40页
     ·聚芳醚酮体系第34-35页
     ·聚(醚)砜类体系第35-38页
     ·复合质子交换膜第38-40页
   ·全氟质子交换膜存在的环境问题第40-42页
   ·本文的研究内容第42-44页
第2章 实验装置与分析方法第44-51页
   ·化学试剂第44-45页
   ·药品的纯化第45-46页
     ·溶剂的纯化第45页
     ·单体的纯化第45-46页
   ·测试方法第46-51页
     ·红外光谱分析(FTIR)第46页
     ·氢核磁共振分析(1H NMR)第46页
     ·粘度第46页
     ·溶解性分析第46页
     ·热分析第46-47页
     ·吸水率(WU)与溶胀度(SR)第47页
     ·氧化稳定性(OS)与水解稳定性(HS)第47页
     ·离子交换容量(IEC)第47-48页
     ·力学性能第48页
     ·甲醇渗透性第48-49页
     ·质子传导率第49-50页
     ·膜的微观形态第50页
     ·XRD分析第50页
     ·合成反应装置第50-51页
第3章 磺化聚芳醚砜膜的制备与性能第51-68页
   ·引言第51页
   ·SPAES制备原理与制备工艺的确定第51-53页
     ·SPAES制备原理第51-52页
     ·SPAES制备工艺的确定第52-53页
   ·磺化单体的合成与表征第53-55页
     ·SDCDPS的合成第53-54页
     ·SDCDPS的表征第54-55页
   ·SPAES的合成与表征第55-58页
     ·SPAES的合成第55-57页
     ·SPAES的表征第57-58页
   ·SPAES膜的制备第58页
   ·磺化度对SPAES膜性能的影响第58-66页
     ·对溶解性能的影响第58-59页
     ·对热性能的影响第59-60页
     ·对WU与SR的影响第60-61页
     ·对OS与HS的影响第61-62页
     ·对IEC的影响第62页
     ·对质子传导率的影响第62-64页
     ·膜的微观形态第64页
     ·对机械性能的影响第64-66页
     ·对阻醇性能的影响第66页
   ·本章小结第66-68页
第4章 双酚A型磺化聚砜膜的制备与性能第68-83页
   ·引言第68页
   ·bi A-SPAES的合成与表征第68-70页
     ·bi A-SPAES的合成第68-70页
     ·bi A-SPAES的表征第70页
   ·bi A-SPAES膜的制备第70-71页
   ·磺化度对bi A-SPAES膜性能的影响第71-80页
     ·对溶解性能的影响第71-72页
     ·对热性能的影响第72-73页
     ·对WU与SR的影响第73-75页
     ·对OS与HS的影响第75-76页
     ·对IEC的影响第76-77页
     ·对质子传导率的影响第77-78页
     ·膜的微观形态第78页
     ·对机械性能的影响第78-80页
     ·对阻醇性能的影响第80页
   ·SPAES与bi A-SPAES最优膜性能比较第80-81页
   ·本章小结第81-83页
第5章 二氧化钛改性磺化聚砜膜的研究第83-109页
   ·引言第83-84页
   ·TiO_2/磺化聚砜复合膜的制备第84-85页
     ·纳米TiO_2 溶胶的制备第84-85页
     ·TiO_2/磺化聚砜复合膜的制备第85页
   ·TiO_2/磺化聚砜复合膜的红外表征第85-87页
   ·TiO_2/磺化聚砜复合膜的微观形貌第87-89页
   ·TiO_2/磺化聚砜复合膜的XRD分析第89-90页
   ·TiO_2/磺化聚砜复合膜的热稳定性第90-92页
   ·TiO_2/磺化聚砜复合膜的吸水率与离子交换容量第92-95页
   ·TiO_2/磺化聚砜复合膜的氧化稳定性与水解稳定性第95-97页
   ·TiO_2/磺化聚砜复合膜的质子传导率第97-101页
   ·TiO_2/磺化聚砜复合膜的阻醇性能第101-103页
   ·TiO_2/磺化聚砜复合膜的机械性能第103-105页
   ·最优复合膜性能比较第105-106页
   ·TiO_2 改善磺化聚砜质子交换膜性能机制分析第106-108页
   ·本章小结第108-109页
第6章 磷钨酸改性双酚A型磺化聚砜膜的研究第109-125页
   ·引言第109页
   ·PWA/bi A-SPAES复合膜的制备第109-110页
   ·PWA/bi A-SPAES复合膜的红外表征第110-111页
   ·PWA/bi A-SPAES复合膜的形态第111-112页
   ·PWA/bi A-SPAES复合膜的XRD分析第112-113页
   ·PWA/bi A-SPAES复合膜中PWA的溶出性第113-114页
   ·PWA/bi A-SPAES复合膜的热稳定性第114-115页
   ·PWA/bi A-SPAES复合膜的吸水率与溶胀度第115-117页
   ·PWA/bi A-SPAES复合膜的氧化性与水解稳定性第117-118页
   ·PWA/bi A-SPAES复合膜的阻醇性能第118-119页
   ·PWA/bi A-SPAES复合膜的质子传导率第119-120页
   ·PWA/Bi A-SPAES复合膜的机械性能第120-121页
   ·PWA改善磺化聚砜质子交换膜性能机制分析第121-123页
   ·最优膜性能比较第123-124页
   ·本章小结第124-125页
结论第125-127页
参考文献第127-146页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第146-148页
致谢第148-149页
个人简历第149页

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