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含碘聚芳醚的合成及功能化

内容提要第4-9页
第一章 绪论第9-44页
    1.1 引言第9页
    1.2 聚芳醚类聚合物简介第9-10页
    1.3 聚芳醚砜类聚合物第10-12页
        1.3.1 聚芳醚砜的应用第10-11页
        1.3.2 聚芳醚砜的合成第11-12页
    1.4 聚芳醚酮类聚合物第12-14页
        1.4.1 聚芳醚酮的合成第13-14页
    1.5 含卤素聚合物第14-19页
        1.5.1 含卤素聚合物的合成第14-15页
        1.5.2 含卤素聚合物的应用第15-16页
        1.5.3 含氟聚合物第16-17页
        1.5.4 含碘聚合物第17-19页
        1.5.5 含氯以及含溴聚合物第19页
    1.6 ULLMANN 反应第19-20页
    1.7 燃料电池简述第20-23页
        1.7.1 燃料电池的种类第20-21页
        1.7.2 燃料电池系统第21-22页
        1.7.3 燃料电池的特点第22页
        1.7.4 质子交换膜燃料电池第22-23页
    1.8 质子交换膜第23-27页
        1.8.1 质子交换膜的特点第23页
        1.8.2 全氟磺酸型质子交换膜第23-25页
        1.8.3 全氟磺酸类质子交换膜的改进第25-27页
    1.9 质子交换膜材料的结构设计第27-33页
        1.9.1 结构设计与性能之间的关系第27-28页
        1.9.2 嵌段型磺化聚芳醚第28-30页
        1.9.3 交联型磺化聚芳醚质子交换膜第30-31页
        1.9.4 后接枝型磺化聚芳醚质子交换膜第31-33页
    1.10 本论文设计思想第33-34页
    1.11 参考文献第34-44页
第二章 实验部分第44-50页
    2.1 实验药品及试剂第44页
    2.2 实验仪器及测试方法第44-50页
        2.2.1 红外(FTIR)第44-45页
        2.2.2 核磁第45页
        2.2.3 热性能第45页
        2.2.4 离子交换容量(IEC)第45-46页
        2.2.5 聚合物膜的吸水率和溶胀率第46页
        2.2.6 氧化稳定性第46-47页
        2.2.7 机械性能第47页
        2.2.8 质子传导率第47-48页
        2.2.9 甲醇渗透率第48-49页
        2.2.10 聚合物凝胶含量的测试第49-50页
第三章 含碘聚芳醚砜的交联反应第50-61页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 含碘聚芳醚 IPES第51-53页
    3.3 含碘聚醚砜在溶液中进行交联反应的尝试第53页
    3.4 对 IPES 在非溶液环境下交联反应的探索第53-57页
        3.4.1 IPES 的热交联第53-57页
        3.4.2 IPES 的紫外辐照交联第57页
    3.5 交联聚合物的热学性能第57-58页
    3.6 本章小结第58-59页
    3.7 参考文献第59-61页
第四章 含碘聚芳醚酮的接枝反应以及其在质子交换膜领域的应用第61-78页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 单体的合成和表征第62-64页
        4.2.1 4'-碘苯基对苯二酚的合成与表征第62-63页
        4.2.2 PFS-K 的合成与表征第63-64页
    4.3 聚合物的合成与表征第64-69页
        4.3.1 聚合物的合成第64-67页
        4.3.2 聚合物的结构表征与讨论第67-69页
    4.4 聚合物膜的制备以及酸化第69-70页
    4.5 聚合物膜的性能及讨论第70-75页
        4.5.1 聚合物的热性能第70-71页
        4.5.2 聚合物的机械性能第71-72页
        4.5.3 聚合物膜的吸水率和溶胀率第72-73页
        4.5.4 聚合物膜的质子传导率,IEC 以及甲醇渗透率第73-74页
        4.5.5 氧化稳定性第74-75页
    4.6 本章小结第75-76页
    4.7 参考文献第76-78页
第五章 结论第78-79页
作者简历第79-80页
攻读学位期间发表的学术论文第80-81页
中文摘要第81-83页
Abstract第83-84页
致谢第85页

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