摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-22页 |
1.1 燃料电池 | 第9-10页 |
1.1.1 燃料电池概述 | 第9页 |
1.1.2 燃料电池分类 | 第9-10页 |
1.2 阴离子交换膜燃料电池(AEMFC) | 第10-11页 |
1.2.1 阴离子交换膜燃料电池概述 | 第10页 |
1.2.2 阴离子交换膜燃料电池工作原理 | 第10-11页 |
1.3 阴离子交换膜(AEM) | 第11-13页 |
1.3.1 阴离子交换膜概述 | 第11-12页 |
1.3.2 阴离子交换膜的制备方法 | 第12页 |
1.3.3 阴离子交换膜降解机理 | 第12-13页 |
1.4 阴离子交换膜碱稳定性研究进展 | 第13-20页 |
1.4.1 主链结构对碱稳定性的影响 | 第13-14页 |
1.4.2 支链结构对碱稳定性的影响 | 第14-17页 |
1.4.3 离子传导基团对碱稳定性的影响 | 第17-20页 |
1.5 论文的选题意义及研究内容 | 第20-22页 |
2 苯并咪唑衍生物的合成及表征 | 第22-32页 |
2.1 实验部分 | 第22-27页 |
2.1.1 实验药品和试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器及测试方法 | 第23页 |
2.1.3 1,2-二甲基苯并咪唑的合成 | 第23-24页 |
2.1.4 1,2,4,7-四甲基苯并咪唑的合成 | 第24-26页 |
2.1.5 4,7-二甲氧基-1,2-二甲基苯并咪唑的合成 | 第26-27页 |
2.2 苯并咪唑衍生物的合成讨论与表征 | 第27-31页 |
2.2.1 苯并咪唑衍生物合成过程的讨论 | 第27页 |
2.2.2 苯并咪唑衍生物的~1H NMR谱图 | 第27-29页 |
2.2.3 苯并咪唑衍生物的~(13)C NMR谱图 | 第29-30页 |
2.2.4 苯并咪唑衍生物的傅里叶变换衰减全反射红外光谱 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
3 苯并咪唑基聚砜阴离子交换膜的制备及性能研究 | 第32-46页 |
3.1 实验部分 | 第32-36页 |
3.1.1 实验药品和试剂 | 第32-33页 |
3.1.2 实验仪器及测试方法 | 第33-35页 |
3.1.3 氯甲基化聚砜的制备 | 第35页 |
3.1.4 阴离子交换膜PSf-1OH,PSf-2OH,PSf-3OH的制备 | 第35-36页 |
3.2 阴离子交换膜PSf-1OH,PSf-2OH,PSf-3OH的表征 | 第36-45页 |
3.2.1 PSf-1Cl,PSf-2Cl,PSf-3Cl的~1H NMR谱图 | 第36-37页 |
3.2.2 PSf-1OH,PSf-2OH,PSf-3OH膜的离子交换容量,吸水率和溶胀度 | 第37-39页 |
3.2.3 PSf-1OH,PSf-2OH,PSf-3OH膜的离子传导率 | 第39-41页 |
3.2.4 PSf-1OH,PSf-2OH,PSf-3OH膜的热稳定性及机械稳定性 | 第41-42页 |
3.2.5 PSf-1OH,PSf-2OH,PSf-3OH膜的碱稳定性 | 第42-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
4 聚醚长链苯并咪唑聚砜阴离子交换膜的制备及性能 | 第46-56页 |
4.1 实验部分 | 第46-49页 |
4.1.1 实验药品和试剂 | 第46页 |
4.1.2 实验仪器及测试方法 | 第46-47页 |
4.1.3 化合物4的合成 | 第47-48页 |
4.1.4 氯甲基化聚砜的制备 | 第48页 |
4.1.5 阴离子交换膜PSf-4OH的制备 | 第48-49页 |
4.2 结构表征与性能测试 | 第49-54页 |
4.2.1 化合物4的~1H NMR谱图 | 第49页 |
4.2.2 化合物4的~(13)C NMR谱图 | 第49-50页 |
4.2.3 PSf-4Cl的~1H NMR谱图 | 第50-51页 |
4.2.4 PSf-4OH膜的离子交换容量、吸水率和溶胀度 | 第51-52页 |
4.2.5 PSf-4OH膜的离子传导率 | 第52-53页 |
4.2.6 PSf-4OH膜的热稳定性 | 第53-54页 |
4.2.7 PSf-4OH膜的碱稳定性 | 第54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-57页 |
创新点与展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-68页 |