摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 燃料电池 | 第10-13页 |
1.2.1 燃料电池简介 | 第11-12页 |
1.2.2 燃料电池的主要结构和工作原理 | 第12页 |
1.2.3 燃料电池的分类 | 第12-13页 |
1.3 质子交换膜燃料电池 | 第13-15页 |
1.3.1 质子交换膜燃料电池的主要结构 | 第14页 |
1.3.2 质子交换膜性能要求 | 第14-15页 |
1.4 质子交换膜的研究进展 | 第15-25页 |
1.4.1 全氟磺酸型质子交换膜及其改性膜 | 第15-18页 |
1.4.2 磺化聚合物质子交换膜 | 第18-21页 |
1.4.3 磷酸掺杂聚合物质子交换膜 | 第21-22页 |
1.4.4 基于聚苯并咪唑的质子交换膜 | 第22-25页 |
1.5 本论文的研究意义和研究内容 | 第25-27页 |
第2章 ATMP掺杂交联PBI高温质子交换膜的制备与性能研究 | 第27-47页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-31页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 实验原理 | 第29页 |
2.2.3 实验步骤 | 第29-31页 |
2.3 性能测试 | 第31-34页 |
2.3.1 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第31页 |
2.3.2 X射线衍射分析(XRD) | 第31页 |
2.3.3 热重分析(TG) | 第31页 |
2.3.4 场发射扫描电子显微镜 | 第31页 |
2.3.5 机械性能测试 | 第31-32页 |
2.3.6 离子交换容量测试(IEC) | 第32页 |
2.3.7 水解率、吸水率、溶胀度测试 | 第32-33页 |
2.3.8 抗氧化性能 | 第33页 |
2.3.9 质子电导率和质子传导活化能测试 | 第33-34页 |
2.4 结果与讨论 | 第34-45页 |
2.4.1 傅里叶红外光谱分析 | 第34-36页 |
2.4.2 X射线衍射分析 | 第36-37页 |
2.4.3 热稳定性分析 | 第37-38页 |
2.4.4 场发射扫描电子显微镜 | 第38-39页 |
2.4.5 机械性能分析 | 第39页 |
2.4.6 离子交换容量(IEC)分析 | 第39-41页 |
2.4.7 水解率、吸水率、溶胀度分析 | 第41-42页 |
2.4.8 抗氧化性能分析 | 第42-43页 |
2.4.9 质子电导率分析 | 第43-45页 |
2.5 本章小结 | 第45-47页 |
第3章 膦酸基聚硅氧烷接枝PBI高温质子交换膜的制备与性能研究 | 第47-65页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 实验部分 | 第48-50页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第48-49页 |
3.2.2 实验原理 | 第49页 |
3.2.3 实验步骤 | 第49-50页 |
3.3 性能测试 | 第50-51页 |
3.3.1 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第50页 |
3.3.2 X射线衍射分析(XRD) | 第50页 |
3.3.3 热重分析(TG) | 第50-51页 |
3.3.4 场发射扫描电子显微镜 | 第51页 |
3.3.5 机械性能测试 | 第51页 |
3.3.6 离子交换容量测试(IEC) | 第51页 |
3.3.7 水解率、吸水率、溶胀度测试 | 第51页 |
3.3.8 抗氧化性能 | 第51页 |
3.3.9 质子电导率和质子传导活化能测试 | 第51页 |
3.4 结果与讨论 | 第51-64页 |
3.4.1 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第51-53页 |
3.4.2 X射线衍射分析(XRD) | 第53-54页 |
3.4.3 热重分析(TG) | 第54-56页 |
3.4.4 场发射扫描电子显微镜 | 第56-57页 |
3.4.5 机械性能分析 | 第57页 |
3.4.6 离子交换容量(IEC)分析 | 第57-59页 |
3.4.7 水解率、吸水率和溶胀度分析 | 第59-60页 |
3.4.8 抗氧化性能分析 | 第60-61页 |
3.4.9 质子电导率和质子传导活化能分析 | 第61-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 结论 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
攻读硕士期间所发表的论文及专利 | 第75页 |