燃料电池用质子交换膜磺化SEBS的制备与改性
第一章 文献综述 | 第1-23页 |
·前言 | 第9-10页 |
·燃料电池工作原理 | 第10-11页 |
·质子交换膜性能要求 | 第11页 |
·质子交换膜的发展历程 | 第11-18页 |
·全氟磺酸膜 | 第12-15页 |
·全氟磺酸膜的结构和性能 | 第12-13页 |
·全氟磺酸膜的微观结构 | 第13-14页 |
·全氟磺酸膜的优缺点 | 第14-15页 |
·改性的全氟磺酸膜 | 第15页 |
·部分氟化质子交换膜 | 第15-16页 |
·非氟类质子交换膜 | 第16-18页 |
·质子交换膜的交联方法概述 | 第18-21页 |
·热处理引发的全氟磺酸质子交换膜交联 | 第18-19页 |
·加入交联剂进行改性 | 第19-20页 |
·酸碱离子交联改性 | 第20-21页 |
·本论文的选题目的和要解决的问题 | 第21-23页 |
第二章 磺化SEBS的制备和表征 | 第23-41页 |
·实验部分 | 第23-30页 |
·实验原料的选取 | 第23-26页 |
·SEBS嵌段聚合物 | 第24-25页 |
·溶剂的选取 | 第25页 |
·磺化剂的选取 | 第25-26页 |
·磺化SEBS质子交换膜的制备过程 | 第26-27页 |
·性能测试与结构表征 | 第27-30页 |
·结果与讨论 | 第30-39页 |
·磺化过程分析 | 第30-32页 |
·磺化位置分析 | 第30-31页 |
·磺化动力学分析 | 第31-32页 |
·磺化度对膜性能的影响 | 第32-35页 |
·磺化度对膜导电性能的影响 | 第32页 |
·磺化度对膜的含水率和溶涨度的影响 | 第32-33页 |
·磺化度对膜机械强度的影响 | 第33-35页 |
·膜的热稳定性能分析 | 第35-37页 |
·膜的化学稳定性能分析 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第三章 过量乙酸酐引发的磺化SEBS膜的交联 | 第41-47页 |
·实验部分 | 第41-42页 |
·实验原料 | 第41页 |
·实验过程 | 第41页 |
·测试与表征 | 第41-42页 |
·结果与讨论 | 第42-45页 |
·过量乙酸酐对膜磺化度和导电率的影响 | 第42-43页 |
·过量乙酸酐对膜物理性能的影响 | 第43-44页 |
·红外分析 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第四章 引入交联剂CDI/BAS交联改性 | 第47-61页 |
·实验部分 | 第47-50页 |
·实验原料 | 第47-48页 |
·交联磺化SEBS质子交换膜的制备 | 第48-49页 |
·性能测试与结构表征 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-60页 |
·红外分析 | 第50-51页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第51-52页 |
·交联效率分析 | 第52-53页 |
·交联度对膜性能的影响 | 第53-55页 |
·交联膜的热稳定性分析 | 第55页 |
·交联SEBS膜的化学稳定性分析 | 第55-57页 |
·交联S-SEBS膜的甲醇渗透率性能分析 | 第57-58页 |
·交联S-SEBS膜的电池性能评价 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第69页 |