摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-34页 |
·引言 | 第9页 |
·燃料电池的概况 | 第9-15页 |
·燃料电池的发展 | 第9-10页 |
·燃料电池的基本原理与组成 | 第10-12页 |
·燃料氢的来源 | 第12-13页 |
·燃料电池的特点 | 第13页 |
·燃料电池的分类 | 第13-15页 |
·质子交换膜燃料电池 | 第15-17页 |
·质子交换膜燃料电池的概述 | 第15页 |
·质子交换膜燃料电池的发展 | 第15-16页 |
·质子交换膜燃料电池的工作原理 | 第16-17页 |
·直接甲醇燃料电池 | 第17-19页 |
·直接甲醇燃料电池的特点 | 第18页 |
·直接甲醇燃料电池的基本结构和工作原理 | 第18页 |
·直接甲醇燃料电池的研究现状 | 第18-19页 |
·直接甲醇燃料电池的应用及前景展望 | 第19页 |
·质子交换膜 | 第19-28页 |
·质子交换膜在燃料电池中的作用 | 第19-20页 |
·直接甲醇燃料电池对质子交换膜的要求 | 第20页 |
·质子交换膜的研究进展和种类 | 第20-27页 |
·全氟磺酸质子交换膜 | 第21-23页 |
·部分含氟质子膜 | 第23-24页 |
·非氟磺酸质子交换膜 | 第24-27页 |
·磺化聚芳醚类质子交换膜的制备方法 | 第27-28页 |
·后磺化方法(Post sulfonation) | 第28页 |
·直接聚合法(Direct polymerization) | 第28页 |
·复合型质子交换膜 | 第28-32页 |
·质子交换膜的改性方法 | 第28-31页 |
·复合型质子交换膜的常用制备方法 | 第31-32页 |
·本文设计思想 | 第32-34页 |
第二章 磺化聚芳醚酮砜的合成与性能研究 | 第34-45页 |
·引言 | 第34页 |
·原料与试剂 | 第34-35页 |
·测试手段与表征方法 | 第35-36页 |
·粘度 | 第35页 |
·红外光谱谱(FT-IR) | 第35页 |
·核磁氢谱(~1H-NMR) | 第35页 |
·TGA | 第35页 |
·膜的吸水率 | 第35页 |
·膜中水的脱附系数 | 第35-36页 |
·甲醇渗透系数 | 第36页 |
·质子传导率 | 第36页 |
·磺化单体的制备及表征 | 第36-38页 |
·磺化聚芳醚酮砜共聚物的合成及表征 | 第38-40页 |
·聚合物的性能 | 第40-44页 |
·聚合物的热稳定性 | 第40页 |
·聚合物的溶解性 | 第40-41页 |
·膜的吸水性 | 第41-42页 |
·膜的质子传导性和甲醇渗透性 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第三章 磺化聚芳醚酮砜/聚吡咯复合膜的制备与性能研究 | 第45-54页 |
·引言 | 第45页 |
·实验原料及仪器 | 第45-46页 |
·试验原料与试剂 | 第45页 |
·测试仪器 | 第45页 |
·膜的溶胀率 | 第45-46页 |
·复合膜的制备 | 第46页 |
·复合膜的表征 | 第46-47页 |
·复合膜的形貌 | 第47-48页 |
·聚合物的性能 | 第48-53页 |
·复合膜的热性能 | 第48-49页 |
·复合膜的吸水率和保水能力 | 第49-51页 |
·复合膜的质子传导率和甲醇的渗透性能 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 聚芳醚酮砜/TiO_2复合膜的制备与性能研究 | 第54-60页 |
·引言 | 第54页 |
·试验原料与试剂 | 第54页 |
·纳米二氧化钛溶胶的制备 | 第54-55页 |
·纳米二氧化钛/SPAEKS复合膜的制备 | 第55页 |
·SPAEKS/TiO_2复合膜的表征 | 第55页 |
·SPAEKS/TiO_2复合膜的微观形貌 | 第55-56页 |
·复合膜的性能测试 | 第56-59页 |
·复合膜的热性能 | 第56-57页 |
·复合膜的吸水率和保水能力 | 第57-58页 |
·复合膜的甲醇的渗透性和质子传导性能 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
附录 | 第67-68页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第68-69页 |