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燃料电池用质子交换膜材料的设计与开发

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

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