摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·燃料电池的分类 | 第10-11页 |
·质子交换膜燃料电池的工作原理 | 第11-12页 |
·评价质子交换膜的主要性能参数 | 第12-13页 |
·质子交换膜的分类及研究进展 | 第13-20页 |
·全氟磺酸膜 | 第13-14页 |
·部分含氟质子交换膜 | 第14-15页 |
·磺化芳香聚合物类质子交换膜 | 第15-18页 |
·聚苯并咪唑类质子交换膜 | 第18-20页 |
·聚苯并咪唑基质子交换膜的制备 | 第20-22页 |
·多聚磷酸浇铸膜 | 第22页 |
·三氟乙酸浇铸膜 | 第22页 |
·N,N-二甲基乙酰胺浇铸膜 | 第22页 |
·聚苯并咪唑基质子交换膜的修饰 | 第22-24页 |
·课题提出及主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 测试与表征 | 第26-30页 |
·扫描电子显微镜(SEM)附EDX | 第26页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第26页 |
·傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第26页 |
·X射线粉末衍射(XRD) | 第26-27页 |
·热重分析(TG-DTA) | 第27页 |
·膜的性能测试 | 第27-30页 |
·膜的溶胀度的测试 | 第27页 |
·拉伸性能 | 第27-28页 |
·氧化稳定性测试 | 第28页 |
·膜的电导率的测试 | 第28-29页 |
·甲醇渗透系数的测试 | 第29-30页 |
第三章 磺化苯膦酸铁的制备及表征 | 第30-39页 |
·引言 | 第30页 |
·原料及试剂 | 第30-31页 |
·仪器 | 第31页 |
·磺化苯膦酸(msPPA)制备 | 第31-32页 |
·磺化苯膦酸铁(FeSPP)制备 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-38页 |
·FeSPP合成工艺探讨 | 第32-33页 |
·msPPA和FeSPP红外光谱 | 第33页 |
·FeSPP的SEM和EDX | 第33-34页 |
·FeSPP的XRD和TEM | 第34-35页 |
·FeSPP的TG-DTA | 第35-36页 |
·FeSPP的电导率测试 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 聚[4,4’-(二苯醚基)-5,5’-联苯并咪唑]基质子交换膜的制备及改性 | 第39-52页 |
·引言 | 第39页 |
·原料及试剂 | 第39页 |
·仪器 | 第39-40页 |
·oPBI/FeSPP复合膜制备 | 第40-41页 |
·玻璃纤维支撑的oPBI/FeSPP复合膜制备 | 第41页 |
·结果讨论 | 第41-51页 |
·红外表征 | 第41页 |
·复合膜SEM表征 | 第41-44页 |
·XRD表征 | 第44-45页 |
·热稳定性测试 | 第45-46页 |
·机械性能测试 | 第46-47页 |
·溶胀度测试 | 第47-48页 |
·电导率测试 | 第48-49页 |
·甲醇渗透系数测试 | 第49-50页 |
·抗氧化稳定性测试 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 mPBI复合膜的制备及PBI氧化降解探讨 | 第52-67页 |
·引言 | 第52-53页 |
·原料及试剂 | 第53页 |
·仪器 | 第53-54页 |
·mPBI/FeSPP复合膜制备 | 第54页 |
·热解腈纶纤维(TAF)支撑的mPBI/FeSPP复合膜的制备 | 第54页 |
·mPBI在Fenton试液中的氧化实验 | 第54页 |
·mPBI降解前后分子量测定 | 第54-55页 |
·结果讨论 | 第55-65页 |
·mPBI/FeSPP复合膜红外光谱表征 | 第55-56页 |
·mPBI/FeSPP复合膜的SEM与EDX图谱 | 第56-57页 |
·mPBI/FeSPP/TAF复合膜的显微镜照片 | 第57页 |
·XRD表征 | 第57-58页 |
·机械性能测试 | 第58-59页 |
·溶胀度测试 | 第59页 |
·电导率测试 | 第59-61页 |
·PBI降解颗粒的SEM表征 | 第61-62页 |
·mPBI降解前后分子量测试 | 第62页 |
·mPBI降解后质量损失测试 | 第62-63页 |
·降解前后PBI红外表征 | 第63-64页 |
·降解后固体残余物的X射线光电子能谱分析 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第六章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录 | 第77-78页 |
在读期间发表的论文 | 第78-79页 |
在读期间申请的专利 | 第79-80页 |