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基于离子液体及聚乙烯醇的聚集体微观结构调控质子/阴离子传导膜性能研究

中文摘要第1-17页
Abstract第17-21页
第一章 绪论第21-63页
   ·引言第21-22页
   ·燃料电池第22-25页
     ·燃料电池的基本原理第22-23页
     ·燃料电池的分类第23-24页
     ·燃料电池的优缺点第24-25页
   ·质子交换膜第25-32页
     ·质子交换膜的分类及研究进展第25-31页
       ·聚苯并咪唑第26-28页
       ·聚苯乙烯第28页
       ·磺化的聚酰亚胺第28-30页
       ·聚乙烯醇第30-31页
     ·质子传导机理第31-32页
   ·阴离子交换膜第32-37页
     ·阴离子交换膜的分类及研究进展第33-36页
       ·季铵类阴离子交换膜第33-34页
       ·咪唑类阴离子交换膜第34-35页
       ·季磷类阴离子交换膜第35页
       ·胍基类阴离子交换膜第35-36页
     ·OH~-传输机理第36-37页
   ·提高质子/阴离子交换膜性能的方法第37-41页
     ·交联第37-38页
     ·侧链离子化第38-39页
     ·复合膜第39-41页
   ·离子液体第41-46页
     ·离子液体的结构与分类第41-43页
     ·离子液体的性质第43页
     ·离子液体在膜中的应用第43-46页
   ·本课题的立题、研究内容及意义第46-48页
 参考文献第48-63页
第二章 离子液体结构对质子传导膜性能的影响第63-95页
   ·基于功能性离子液体的高温质子传导膜第63-74页
     ·引言第63-65页
     ·实验部分第65-67页
       ·试剂第65页
       ·实验仪器和方法第65-66页
         ·质子传导率测定第65页
         ·热稳定性测定第65页
         ·氧化稳定性测试第65页
         ·流变学测试第65-66页
         ·膜结构及形貌测试第66页
       ·离子液体合成第66页
       ·质子传导膜的制备第66-67页
     ·结果与讨论第67-73页
       ·离子液体的掺杂水平第67-68页
       ·含有不同种类BAILs的质子传导膜电导率测试第68-69页
       ·含有不同种类BAILs的质子传导膜热稳定性和氧化稳定性测试第69-70页
       ·含有不同种类BAILs的质子传导膜的结构及形貌测试第70-73页
     ·结论第73-74页
   ·离子液体头基尺寸和交联剂对高温质子传导膜电导率的影响第74-85页
     ·引言第74-75页
     ·实验部分第75-77页
       ·试剂第75页
       ·实验仪器和方法第75-76页
         ·机械性能测试第75-76页
       ·离子液体合成第76页
       ·质子传导膜的制备第76-77页
     ·结果与讨论第77-84页
       ·结构表征第77-80页
       ·质子传导率第80-82页
       ·ILs量的影响第82页
       ·交联剂量的影响第82-84页
     ·结论第84-85页
 参考文献第85-95页
第三章 基于离子液体的有序结构对质子传导膜性能的影响第95-111页
   ·引言第95-96页
   ·实验部分第96-99页
     ·试剂第96页
     ·实验仪器和方法第96-98页
       ·酸值的测定第96页
       ·离子交换容量测试第96-97页
       ·载水率和溶胀率测试第97页
       ·甲醇渗透率测试第97-98页
     ·离子液体的合成第98页
     ·质子传导膜的制备第98-99页
   ·结果与讨论第99-104页
     ·膜结构及形貌表征第99-101页
     ·电导率、IEC、溶胀率以及载水率的测试第101-103页
     ·氧化稳定性和甲醇渗透率测试第103-104页
   ·结论第104-105页
 参考文献第105-111页
第四章 聚合物侧链嫁接比例对质子传导膜性能的影响第111-124页
   ·引言第111-112页
   ·实验部分第112-113页
     ·试剂第112页
     ·实验仪器和方法第112页
     ·PILs的制备第112页
     ·质子传导膜的制备第112-113页
   ·结果与讨论第113-118页
     ·形貌及结构表征第113-115页
     ·IEC和载水率第115页
     ·质子传导率第115-116页
     ·热稳定性第116-117页
     ·氧化稳定性和机械性能第117-118页
   ·结论第118-119页
 参考文献第119-124页
第五章 离子聚集结构对质子传导膜性能的影响第124-139页
   ·引言第124-125页
   ·实验部分第125-126页
     ·试剂第125页
     ·实验仪器和方法第125页
     ·氯化甘氨酸和氯化12-氨基十二酸的制备第125-126页
     ·质子传导膜的制备第126页
   ·结果与讨论第126-132页
     ·质子传导膜形貌及结构表征第126-129页
     ·IEC值和质子传导率第129-130页
     ·载水率和溶胀率第130-131页
     ·氧化稳定性第131页
     ·机械性能和甲醇渗透率第131-132页
   ·结论第132-133页
 参考文献第133-139页
第六章 双头咪唑聚合物对阴离子膜微观结构及性能的影响第139-156页
   ·引言第139-140页
   ·实验部分第140-143页
     ·试剂第140页
     ·实验仪器和方法第140-141页
       ·离子交换容量测试第140-141页
       ·化学稳定性测试第141页
     ·PILs的合成第141-143页
     ·阴离子膜的制备第143页
   ·结果与讨论第143-149页
     ·IEC、载水率和溶胀率第143-144页
     ·结构与形貌表征第144-145页
     ·离子电导率和热稳定性第145-147页
     ·化学稳定性第147-148页
     ·机械性能和甲醇渗透率第148-149页
   ·结论第149-150页
 参考文献第150-156页
论文的创新点与不足之处第156-157页
致谢第157-159页
攻读博士学位期间发表的论文及专利第159-161页
附件第161-179页

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