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多功能空心微球用于强化质子交换膜质子传导特性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第9-27页
    1.1 燃料电池第9-11页
        1.1.1 燃料电池概述第9页
        1.1.2 质子交换膜燃料电池第9-10页
        1.1.3 直接甲醇燃料电池第10-11页
    1.2 质子交换膜第11-15页
        1.2.1 商业化Nafion 膜第11-12页
        1.2.2 无氟质子交换膜第12-15页
    1.3 阻醇性能强化第15-16页
    1.4 质子传导特性强化第16-24页
        1.4.1 质子传递位点优化第17-18页
        1.4.2 质子传递水环境优化第18-20页
        1.4.3 非水质子载体引入第20-24页
    1.5 生物启发与质子传导特性强化第24-26页
    1.6 研究工作的主要思路第26-27页
第二章 实验部分第27-35页
    2.1 膜的制备第27-28页
        2.1.1 材料与试剂第27-28页
        2.1.2 实验装置第28页
    2.2 膜的表征第28-30页
        2.2.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第28页
        2.2.4 透射电子显微镜(TEM)第28-29页
        2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)第29页
        2.2.6 BET比表面积第29页
        2.2.7 场发射扫描电镜(FESEM)第29页
        2.2.8 热重分析(TGA)和差示扫描量热(DSC)第29-30页
        2.2.9 小角X射线衍射(SAXS)第30页
    2.3 吸水率和溶胀度第30-31页
    2.4 离子交换容量(IEC)第31页
    2.5 甲醇渗透率第31-33页
    2.6 质子传导率第33-34页
    2.7 选择性第34-35页
第三章 磺化聚醚醚酮/磷酸化二氧化钛空心球杂化膜第35-48页
    3.1 引言第35页
    3.2 磷酸化二氧化钛空心球的制备第35-36页
        3.2.1 二氧化钛空心球的制备第35-36页
        3.2.2 二氧化钛实心球的制备第36页
        3.2.3 二氧化钛空心球及实心球的磷酸化改性第36页
    3.3 膜的制备第36-37页
        3.3.1 磺化聚醚醚酮的制备第36-37页
        3.3.2 膜的制备第37页
    3.4 功能化二氧化钛微球的表征第37-39页
    3.5 膜的结构表征与物理化学性质第39-41页
        3.5.1 SEM第39-40页
        3.5.2 FTIR第40-41页
    3.6 膜的性能第41-46页
        3.6.1 热稳定性第41-42页
        3.6.2 溶胀度和甲醇渗透率第42-43页
        3.6.3 吸水率第43-44页
        3.6.4 IEC和质子传导率第44-46页
    3.7 小结第46-48页
第四章 磺化聚醚醚酮/杂多酸负载咪唑微囊复合膜第48-62页
    4.1 引言第48页
    4.2 微囊的制备第48-49页
    4.3 膜的制备第49页
    4.4 微囊的表征第49-52页
    4.5 膜的结构表征与物理化学性质第52-54页
        4.5.1 SEM第52-53页
        4.5.2 FTIR第53-54页
    4.6 膜的性能第54-61页
        4.6.1 热稳定性第54-55页
        4.6.2 吸水率、溶胀度和甲醇渗透率第55-56页
        4.6.3 IEC和质子传导率第56-61页
    4.7 小结第61-62页
第五章 磺化聚醚醚酮/聚甲基丙烯酸填充咪唑微囊膜第62-74页
    5.1 引言第62页
    5.2 聚甲基丙烯酸填充咪唑微囊的制备第62-63页
    5.3 膜的制备第63页
    5.4 聚甲基丙烯酸填充咪唑微囊的表征第63-64页
    5.5 膜的结构表征与物理化学性质第64-67页
        5.5.1 SEM第64-65页
        5.5.2 FTIR第65-66页
        5.5.3 DSC第66页
        5.5.4 SAXS第66-67页
    5.6 膜的性能第67-73页
        5.6.1 热稳定性第67-68页
        5.6.2 吸水率和溶胀度第68-69页
        5.6.3 IEC和质子传导率第69-72页
        5.6.4 甲醇渗透率和选择性第72-73页
    5.7 小结第73-74页
第六章 结论第74-76页
参考文献第76-84页
发表论文和科研情况说明第84-86页
致谢第86页

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