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直接甲醇燃料电池聚合物电解质的研究

摘    要第1-4页
ABSTRACT第4-13页
前  言第13-15页
第一章 燃料电池概述第15-29页
   ·燃料电池第15页
   ·燃料电池的分类第15-16页
   ·质子交换膜燃料电池(PEMFC)第16-22页
     ·PEMFC的发展简史第16-17页
     ·PEMFC的工作原理第17-18页
     ·PEMFC的基本组件第18-20页
     ·PEMFC的水管理第20-21页
     ·PEMFC的热管理第21页
     ·PEMFC的燃料第21-22页
   ·直接甲醇燃料电池(DMFC)第22-24页
   ·PEMFC的应用及前景展望第24-29页
     ·固定式电源第24-26页
     ·移动式电源第26-29页
第二章 质子交换膜研究综述第29-52页
   ·无机质子导体第29-32页
     ·杂多酸[4第29-31页
     ·其它无机质子导体第31-32页
   ·全氟磺酸型质子交换膜第32-37页
     ·全氟磺酸膜的结构[7第32-34页
     ·全氟磺酸膜的性能第34页
     ·全氟磺酸膜用于DMFC时的甲醇穿透问题第34-37页
   ·部分含氟磺酸质子交换膜第37-40页
     ·聚三氟苯乙烯磺酸质子交换膜第37页
     ·含氟接枝磺酸质子交换膜第37-40页
   ·非氟磺酸质子交换膜第40-50页
     ·磺化聚胺类质子交换膜第40-41页
     ·磺化聚砜类质子交换膜第41-42页
     ·磺化聚酮类质子交换膜第42-43页
     ·磺化、磷酸化聚苯并醚唑质子交换膜第43-44页
     ·磺化、磷酸化聚膦腈质子交换膜第44-45页
     ·非氟接枝质子交换膜第45页
     ·磺化、磷酸化聚亚苯基氧类质子交换膜第45-46页
     ·掺杂型质子交换膜第46-48页
     ·共混型质子交换膜第48页
     ·无机-有机复合型质子交换膜第48-49页
     ·其他新型质子交换膜第49-50页
   ·本论文工作的研究内容第50-52页
第三章 实验装置与膜性能测试方法第52-63页
   ·电导率的测定第52-55页
     ·电导率测量方法的选择第52-53页
     ·电导率测量第53-55页
   ·甲醇透过系数的测定第55-57页
     ·透过系数测量装置及流程第55-56页
     ·透过系数的计算第56-57页
   ·膜的含水量的测定第57-58页
   ·膜的溶胀度测定第58页
   ·膜形态的测试第58-60页
     ·扫描电子显微镜(SEM)分析第58页
     ·X-射线能量散射谱(EDAX)分析第58页
     ·紫外-可见(UV-Vis)光谱测试第58-59页
     ·红外光谱测试第59页
     ·1H-NMR测试第59页
     ·X-射线衍射(XRD)分析第59页
     ·小角X-射线散射(SAXS)分析第59-60页
     ·热重分析(TGA)第60页
   ·膜拉伸性能的测试第60-61页
   ·单电池性能的测试第61-63页
     ·膜电极的制备第61页
     ·DMFC的放电性能测试第61-63页
第四章 杂多酸掺杂聚乙烯醇(PVA)复合膜第63-84页
   ·Nafion膜的FT-IR分析及性能测试结果第63-67页
     ·Nafion膜的预处理第63页
     ·Nafion膜的红外光谱(FT-IR)分析第63-64页
     ·Nafion膜的阻醇性能第64-65页
     ·Nafion膜的导电性能第65-66页
     ·电池性能第66-67页
   ·杂多酸掺杂PVA复合膜第67-77页
     ·杂多酸掺杂PVA复合膜的制备第67-68页
     ·FT-IR的测试第68-69页
     ·SEM的测试第69-71页
     ·XRD的测试第71-73页
     ·杂多酸掺杂PVA复合膜的阻醇性能第73-77页
   ·戊二醛(GA)交联杂多酸掺杂PVA复合膜第77-83页
     ·戊二醛交联复合膜的制备第78页
     ·SEM的测试第78-79页
     ·TGA的测试第79-80页
     ·戊二醛交联复合膜的阻醇性能第80-82页
     ·戊二醛交联复合膜的导电性能第82-83页
   ·本章小结第83-84页
第五章 杂多酸掺杂磺化聚醚醚酮膜第84-112页
   ·磺化聚醚醚酮(SPEEK)膜的制备及性能第84-99页
     ·磺化聚醚醚酮及其膜的制备第84-85页
     ·磺化聚醚醚酮膜的物理性能表征第85-88页
     ·反应时间与磺化聚醚醚酮磺化度的关系第88页
     ·预处理对膜性能的影响第88-93页
     ·磺化聚醚醚酮膜的导电性能第93-96页
     ·磺化聚醚醚酮膜的阻醇性能第96-98页
     ·电池性能第98-99页
   ·杂多酸掺杂磺化聚醚醚酮膜第99-110页
     ·杂多酸掺杂磺化聚醚醚酮膜的制备第99-100页
     ·FT-IR的测试第100页
     ·SEM的测试第100-102页
     ·XRD的测试第102-103页
     ·EDAX的测试第103页
     ·TGA的测试第103-104页
     ·PWA/SPEEK复合膜的拉伸强度第104-106页
     ·PWA/SPEEK复合膜的导电性能第106-107页
     ·PWA/SPEEK复合膜的阻醇性能第107-109页
     ·电池性能第109-110页
   ·本章小结第110-112页
第六章 杂多酸掺杂磺化酚酞型聚醚砜膜第112-142页
   ·磺化酚酞型聚醚砜膜(SPES-C)的制备及性能第112-124页
     ·磺化酚酞型聚醚砜膜(SPES-C)及其膜的制备第112-113页
     ·磺化酚酞型聚醚砜膜的物理性能表征第113-117页
     ·反应时间、反应温度与SPES-C磺化度的关系第117-118页
     ·TGA的测试第118-119页
     ·磺化酚酞型聚醚砜膜的导电性能第119-121页
     ·磺化酚酞型聚醚砜膜的阻醇性能第121-123页
     ·电池性能第123-124页
   ·杂多酸掺杂磺化酚酞型聚醚砜膜第124-135页
     ·杂多酸掺杂磺化酚酞型聚醚砜膜的制备第124页
     ·FT-IR的测试第124-125页
     ·SEM的测试第125-127页
     ·XRD的测试第127页
     ·EDAX的测试第127-128页
     ·TGA的测试第128-129页
     ·PWA/SPES-C复合膜的拉伸强度第129页
     ·PWA/SPES-C复合膜的导电性能第129-132页
     ·PWA/SPES-C复合膜的阻醇性能第132-134页
     ·电池性能第134-135页
   ·碱性直接甲醇燃料电池膜的前期研究第135-141页
     ·碱性直接甲醇燃料电池的设想第135-136页
     ·酚酞型聚醚砜阴离子交换膜的制备第136-138页
     ·SEM的测试第138-139页
     ·酚酞型聚醚砜阴离子交换膜的稳定性第139页
     ·酚酞型聚醚砜阴离子交换膜的导电性能第139页
     ·酚酞型聚醚砜阴离子交换膜的阻醇性能第139-141页
   ·本章小结第141-142页
第七章 结论第142-144页
参 考 文 献第144-163页
发表论文和参加科研情况说明第163-165页
致  谢第165页

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