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同轴共纺聚醚醚酮无机掺杂质子交换膜的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-10页
1 文献综述第10-23页
    1.1 燃料电池技术第10-12页
    1.2 质子交换膜第12-16页
        1.2.1 Nafion膜第13-14页
        1.2.2 复合质子交换膜第14-16页
    1.3 静电纺丝法第16-20页
        1.3.1 静电纺丝原理第16-17页
        1.3.2 静电纺丝特点及影响因素第17-18页
        1.3.3 静电纺丝法制备核壳结构复合纳米纤维第18-19页
        1.3.4 静电纺丝法在质子交换膜中的应用第19-20页
    1.4 论文选题意义及研究内容第20-23页
2 同轴共纺制备核壳结构SSi-GO/SPEEK复合纤维第23-34页
    2.1 实验部分第23-27页
        2.1.1 主要药品及试剂第23页
        2.1.2 实验设备及仪器第23-24页
        2.1.3 SPEEK的制备第24-25页
        2.1.4 功能化氧化石墨烯(SSi-GO)的制备第25页
        2.1.5 同轴共纺法制备纳米纤维第25-26页
        2.1.6 不同条件下制备复合纳米纤维第26-27页
    2.2 结果与讨论第27-33页
        2.2.1 SSi-GO的表征第27-28页
        2.2.2 纺丝电压对纳米纤维的影响第28-29页
        2.2.3 纺丝液物理性质对纳米纤维的影响第29-31页
        2.2.4 核壳推进速度比对纤维的影响第31-33页
    2.3 本章小结第33-34页
3 SSi-GO/SPEEK核壳纤维复合膜的制备及性能研究第34-42页
    3.1 实验部分第34-36页
        3.1.1 主要药品及试剂第34页
        3.1.2 实验设备及仪器第34-35页
        3.1.3 同轴共纺制备核壳结构SSi-GO/SPEEK复合纤维第35页
        3.1.4 堵孔方法选定及优化第35页
        3.1.5 膜性能测试第35-36页
    3.2 结果与讨论第36-41页
        3.2.1 SSi-GO/SPEEK核壳结构纤维复合膜形貌第36-37页
        3.2.3 SSi-GO/SPEEK核壳结构纤维复合膜的吸水溶胀性能第37-38页
        3.2.4 SSi-GO/SPEEK核壳结构纤维复合膜的质子传导性能第38-40页
        3.2.5 SSi-GO/SPEEK核壳结构纤维复合膜的机械性能第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
4 SSi-GO/SPEEK复合膜的不同制备方法及性能比较第42-57页
    4.1 实验部分第42-45页
        4.1.1 主要药品及试剂第42页
        4.1.2 实验设备及仪器第42-43页
        4.1.3 SSi-GO/SPEEK共混浇铸膜及SPEEK浇铸原膜的制备第43页
        4.1.4 SSi-GO/SPEEK共混纺丝膜及SPEEK纯纺丝膜的制备第43页
        4.1.5 膜性能测试第43-45页
    4.2 结果与讨论第45-55页
        4.2.1 同轴共纺膜与共混纺丝膜对比第45-49页
        4.2.2 同轴共纺膜与共混浇铸膜对比第49-51页
        4.2.3 三种复合膜的机械性能对比第51-52页
        4.2.4 三种复合膜的燃料渗透性能对比第52-54页
        4.2.5 膜的单电池性能对比第54-55页
    4.3 本章小结第55-57页
结论第57-59页
参考文献第59-64页
致谢第64-65页

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