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全钒液流电池用双功能复合膜制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 全钒氧化还原液流电池第11-14页
        1.2.1 氧化还原液流电池的发展第11-12页
        1.2.2 全钒氧化还原液流电池的原理和结构第12-14页
    1.3 质子交换膜第14-22页
        1.3.1 全氟磺酸离子交换膜及其改性复合膜第14-16页
        1.3.2 部分含氟离子交换膜第16-17页
        1.3.3 非氟离子交换膜及其相关改性第17-22页
    1.4 本论文研究内容第22-23页
第2章 仪器和实验方法第23-35页
    2.1 实验仪器和试剂第23-24页
        2.1.1 实验试剂第23-24页
        2.1.2 实验仪器第24页
    2.2 Nafion 溶液的制备第24-25页
    2.3 Nafion-MPMDMS 系列复合膜的制备第25-26页
        2.3.1 Nafion/DMF 和 MPMDMS/DMF 溶液的制备第25页
        2.3.2 Nafioin 系列复合膜的制备第25-26页
        2.3.3 Nafion 系列复合膜的预处理第26页
    2.4 sPEEK-MPMDMS 系列复合膜的制备第26-27页
        2.4.1 sPEEK 的制备第26-27页
        2.4.2 s-MPMDMS 的制备第27页
        2.4.3 sPEEK 系列复合膜的制备第27页
    2.5 添加物对复合膜的物理形态影响第27-28页
        2.5.1 复合膜 X-射线衍射分析第27-28页
        2.5.2 复合膜傅立叶变换-红外光谱分析第28页
        2.5.3 复合膜的扫描电镜分析第28页
    2.6 复合膜的基础物理性能第28-29页
        2.6.1 复合膜溶胀度第28页
        2.6.2 复合膜的含水率第28-29页
    2.7 复合膜的电化学性能第29-30页
        2.7.1 复合膜的 IEC第29页
        2.7.2 复合膜的电导率第29-30页
    2.8 复合膜钒渗透和水渗透第30-32页
        2.8.1 钒渗透第30-32页
        2.8.2 水渗透第32页
    2.9 单电池性能第32-35页
        2.9.1 电解液浓度的测定第32-33页
        2.9.2 充放电性能第33-34页
        2.9.3 自放电能第34页
        2.9.4 电池循环性能第34页
        2.9.5 sPEEK 复合膜抗氧化性能第34-35页
第3章 Nafion-MPMDMS 复合膜的研究第35-48页
    3.1 Nafion 系列复合膜物理形态研究第35-39页
        3.1.1 Nafion 系列复合膜宏观形貌第35页
        3.1.2 Nafion 系列复合膜 XRD 分析第35-36页
        3.1.3 Nafion 系列复合膜的 FT-IR 分析第36-37页
        3.1.4 Nafion 系列复合膜的 SEM 分析第37-38页
        3.1.5 Nafion 系列复合膜溶胀度和含水率第38-39页
    3.2 Nafion 系列复合膜导电性能研究第39-41页
        3.2.1 Nafion 系列复合膜的 IEC第39-40页
        3.2.2 Nafion 系列复合膜的电导率第40-41页
    3.3 Nafion 系列复合膜的钒渗透性能研究第41-42页
        3.3.1 标准方程第41-42页
        3.3.2 Nafion 系列复合膜钒渗透性能研究第42页
    3.4 Nafion 系列复合膜水渗透第42-43页
    3.5 N/sM 复合膜的单电池性能第43-44页
    3.6 MPMDMS 磺化前后对复合膜性能影响第44-47页
        3.6.1 Nafion 系列单电池性能研究第44-46页
        3.6.2 Nafion 系列复合膜的自放电性能研究第46-47页
        3.6.3 Nafion 系列复合膜的循环性能研究第47页
    3.7 本章小结第47-48页
第4章 sPEEK-MPMDMS 复合膜的研究第48-64页
    4.1 sPEEK 系列复合膜物理形态研究第48-53页
        4.1.1 sPEEK 系列复合膜宏观形貌第48-49页
        4.1.2 sPEEK 系列复合膜 XRD 分析第49页
        4.1.3 sPEEK 系列复合膜的 FT-IR 分析第49-50页
        4.1.4 sPEEK 系列复合膜的 SEM 分析第50-52页
        4.1.5 sPEEK 系列复合膜溶胀度和含水率第52-53页
    4.2 sPEEK 系列复合膜导电性能研究第53-55页
        4.2.1 sPEEK 系列复合膜的 IEC第53-54页
        4.2.2 sPEEK 系列复合膜的电导率第54-55页
    4.3 sPEEK 系列复合膜的钒渗透性能研究第55页
    4.4 sPEEK 系列复合膜水渗透性能研究第55-56页
    4.5 sPEEK 系列复合膜的单电池性能研究第56-59页
        4.5.1 sP/M 系列复合膜单电池性能第56-57页
        4.5.2 sP/sM 系列复合膜单电池性能第57-59页
    4.6 MPMDMS 磺化前后对复合膜电池性能影响第59-62页
        4.6.1 sPEEK 系列复合膜单电池性能第59-60页
        4.6.2 sPEEK 系列复合膜自放电性能研究第60-61页
        4.6.3 sPEEK 系列复合膜的循环性能研究第61-62页
        4.6.4 sPEEK 系列复合膜抗氧化性能研究第62页
    4.7 本章小结第62-64页
第5章 氢离子渗透传导影响模型第64-71页
    5.1 质子交换膜对离子传导影响第64-66页
    5.2 吸附-扩散氢离子渗透模型第66-70页
        5.2.1 H+/H+吸附-扩散平衡第66-67页
        5.2.2 H+选择方程第67-68页
        5.2.3 氢离子渗透扩散方程第68-70页
    5.3 本章小结第70-71页
结论第71-72页
参考文献第72-78页
致谢第78页

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