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 |