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燃料电池阴离子交换膜制备及性能研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号对照表第14-15页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 燃料电池第15-17页
    1.2 阴离子交换膜第17-27页
        1.2.1 重要的阴离子交换膜第18-24页
        1.2.2 阴离子交换膜的合成方法第24-27页
    1.3 模拟计算第27-29页
        1.3.1 密度泛函数理论第27-29页
        1.3.2 分子动力学理论第29页
    1.4 研究目的和内容第29-31页
第二章 离子交换膜结构设计第31-41页
    2.1 本章引言第31页
    2.2 化学反应模拟第31-33页
    2.3 主要实验试剂与测试方法第33-34页
        2.3.1 实验试剂和药品第33页
        2.3.2 测试仪器及方法第33-34页
    2.4 离子交换膜制备第34-37页
        2.4.1 季铵化降冰片烯衍生物的合成第34-35页
        2.4.2 线型聚降冰片烯AEMs的制备第35页
        2.4.3 交联型聚降冰片烯AEMs的制备第35-37页
    2.5 产物表征与讨论第37-39页
        2.5.1 降冰片烯衍生物单体的表征第37-39页
        2.5.2 聚降冰片烯阴离子交换膜的表征第39页
    2.6 本章小结第39-41页
第三章 降冰片烯阴离子交换膜性能研究第41-49页
    3.1 本章引言第41页
    3.2 膜主要性能测试第41-44页
    3.3 结果与讨论第44-47页
        3.3.1 尺寸稳定性第44页
        3.3.2 离子传导率第44-45页
        3.3.3 机械性能第45-46页
        3.3.4 热稳定性第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 聚降冰片烯(AEM-X)膜的电池性能测试第49-57页
    4.1 本章引言第49页
    4.2 实验试剂及测试仪器第49-50页
        4.2.1 实验药品和试剂第49-50页
        4.2.2 实验仪器第50页
    4.3 氢氧燃料电池性能测试第50-53页
        4.3.1 膜电极(MEA)制备第50-51页
        4.3.2 单电池的组装第51-52页
        4.3.3 单电池性能测试第52-53页
    4.4 测试结果及讨论第53-56页
        4.4.1 操作温度对电池性能的影响第53-54页
        4.4.2 催化剂含量对电池性能的影响第54-55页
        4.4.3 气体流量对电池性能的影响第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 OH~-传导机理及分子动力学模拟第57-69页
    5.1 本章引言第57-58页
    5.2 分子模型及模拟方法第58-59页
    5.3 动力学计算方程第59-60页
        5.3.1 径向分布函数计算方程第59-60页
        5.3.2 扩散系数计算方程第60页
    5.4 模拟结果与讨论第60-68页
        5.4.1 晶胞结构模型及平衡状态第60-61页
        5.4.2 实验数据与模拟值分析对比第61-64页
        5.4.3 均方位移第64-66页
        5.4.4 径向分布函数第66-68页
    5.5 本章小结第68-69页
第六章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 本论文主要创新点第70页
    6.3 挑战与展望第70-71页
参考文献第71-77页
致谢第77-79页
研究成果及发表的学术论文第79-81页
作者及导师简介第81-83页
专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第83-84页

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