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基于含萘基团侧链型磺化聚芳醚酮类用于质子交换膜燃料电池的膜材料的制备与性能研究

内容提要第4-7页
第一章 绪论第7-47页
    引言第7页
    1.1 燃料电池第7-11页
        1.1.1 燃料电池的发展简史第7页
        1.1.2 燃料电池的工作原理第7-8页
        1.1.3 燃料电池的特点第8-9页
        1.1.4 燃料电池的分类第9-11页
    1.2 质子交换膜(PEM)及其分类第11-21页
        1.2.1 全氟型磺酸质子交换膜第11-13页
        1.2.2 非氟质子交换膜第13-21页
    1.3 提高质子交换膜整体性能的方法第21-32页
        1.3.1 新型聚合物第22-24页
        1.3.2 侧链磺化第24-28页
        1.3.3 交联膜第28-29页
        1.3.4 复合膜第29-30页
        1.3.5 表面修饰膜第30-32页
        1.3.6 静电纺丝技术第32页
    1.4 论文设计思想第32-34页
    参考文献第34-47页
第二章 试剂与测试方法第47-51页
    2.1 原料和试剂第47-48页
    2.2 测试手段与表征方法第48-51页
第三章 含有萘环的侧链型磺化可控聚芳醚酮 SQNPAEK 质子交换膜的制备与研究第51-77页
    引言第51页
    3.1 单体 DMNF 与 MHQ 及所有聚合物的合成与表征第51-61页
        3.1.1 单体(1,5-二(4-氟苯甲酰基)-2,6-二甲氧基萘)的合成与表征第51-53页
        3.1.2 4-甲氧基苯基对苯二酚(MHQ)的合成与表征第53-54页
        3.1.3 含有三甲氧基萘聚芳醚酮(TMQNPAEK)的合成与表征第54-56页
        3.1.4 含酚萘基团聚芳醚酮(QNPAEK-OH)的合成与表征第56-58页
        3.1.5 含有萘环的可控的侧链型 SQNPAEK-x 的合成与表征第58-61页
    3.2 聚合物的性能测试第61-73页
        3.2.1 SQNPAEK-x 的热性能与抗氧化稳定性第61-62页
        3.2.2 SQNPAEK-x 的机械性能第62-63页
        3.2.3 SQNPAEK-x 的 IEC、磺化度与质子传导率第63-67页
        3.2.4 SQNPAEK-x 的吸水率与尺寸稳定性第67-70页
        3.2.5 SQNPAEK-x 甲醇渗透率和选择性第70-72页
        3.2.6 SQNPAEK-x 的微观结构第72-73页
    3.3 本章小结第73-74页
    参考文献第74-77页
第四章 侧链型 SQNPAEK/TMBP-xx 交联膜的制备及性能研究第77-93页
    引言第77-78页
    4.1 四甲基联苯二酚型环氧树脂的(TMBP)的合成及表征第78-79页
    4.2 SQNPAEK/TMBP-xx 交联膜的制备与表征第79-81页
    4.3 SQNPAEK/TMBP-xx 交联膜的热性能与机械性能第81-82页
    4.4 SQNPAEK/TMBP-xx 交联膜的 IEC,吸水率与尺寸稳定性第82-84页
    4.5 SQNPAEK/TMBP-xx 交联膜的质子传导率,甲醇渗透率与相对选择性第84-87页
    4.6 SQNPAEK/TMBP-xx 交联膜的透射电镜 TEM第87-88页
    4.7 本章小结第88-90页
    参考文献第90-93页
第五章 自交联型 SC-SQNPAEK-x 制备及其性能研究第93-105页
    引言第93页
    5.1 SQNPAEK-AC-x 的制备与表征第93-95页
    5.2 SC-SQNPAEK-x 膜的制备与表征第95页
    5.3 SC-SQNPAEK-x 交联膜的不溶物分数与 IEC 的测定第95-96页
    5.4 SC-SQNPAEK-x 的机械性能第96-97页
    5.5 SC-SQNPAEK-x 交联膜的热性能第97页
    5.6 SC-SQNPAEK-x 交联膜的吸水率及溶胀率第97-99页
    5.7 SC-SQNPAEK-x 的质子传导率,甲醇渗透率及相对选择性第99-101页
    5.8 本章小结第101-102页
    参考文献第102-105页
第六章 含有羧基的大分子交联剂 SPAEK-COOH-x 的磺化聚芳醚酮 SQNPAEK/COOH-x 制备与性能研究第105-121页
    引言第105-106页
    6.1 含有羧基单体 PPL 的合成与大分子交联剂 SPAEK-COOH-x 的合成及表征第106-110页
        6.1.1 PPL 的合成与表征第106页
        6.1.2 大分子交联剂 SPAEK-COOH-x 的合成与表征第106-108页
        6.1.3 SPAEK-COOH-x 羧基大分子交联剂的选择第108页
        6.1.4 SQNPAEK/COOH-x 以羧基大分子作为交联剂的交联膜的制备第108-110页
    6.2 SQNPAEK/COOH-x 交联膜的性能测试第110-116页
        6.2.1 SQNPAEK/COOH-x 的机械性能、热稳定性与抗氧化稳定性第110-111页
        6.2.2 SQNPAEK/COOH-x 的 IEC、吸水率与溶胀率第111-114页
        6.2.3 SQNPAKE/COOH-x 的质子传导率和甲醇渗透率第114-116页
    6.3 本章小结第116-118页
    参考文献第118-121页
第七章 结论第121-123页
致谢第123-125页
攻读学位期间发表的学术论文第125-127页
作者简历第127-129页
中文摘要第129-131页
Abstract第131-134页

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