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直接甲醇燃料电池用新型质子交换膜的研究

前言第1-16页
第一章 文献综述和选题第16-55页
 1.1 直接甲醇燃料电池(DMFC)工作原理第16-18页
 1.2 DMFC对质子交换膜的要求第18页
 1.3 燃料电池的极化第18-20页
 1.4 水和甲醇在质子交换膜内的传递过程第20-23页
  1.4.1 膜对水份的吸附特性第21页
  1.4.2 水在质子交换膜内的传递第21-22页
  1.4.3 甲醇在质子交换膜内的吸附特性第22-23页
 1.5 阻醇质子交换膜的研究进展第23-42页
  1.5.1 全氟质子交换膜第24-28页
  1.5.2 部分氟化磺酸质子交换膜第28-31页
  1.5.3 非氟质子交换膜第31-36页
  1.5.4 对现有膜的改进第36-42页
   1.5.4.1 针对减少甲醇渗透率第36-38页
   1.5.4.2 针对改善膜的质子传导率第38-40页
   1.5.4.3 针对改善膜的机械性能第40-41页
   1.5.4.4 针对提高电池工作温度第41-42页
  1.5.5 无机质子交换膜第42页
 1.6 本论文的选题和主要研究思路第42-43页
 参考文献第43-55页
第二章 磺化聚醚醚酮(SPEEK)膜的研究第55-81页
 2.1 实验部分第55-60页
  2.1.1 试剂第55页
  2.1.2 磺化反应第55-57页
  2.1.3 膜制备第57-58页
  2.1.4 膜的含水率测定第58页
  2.1.5 XRD测试第58页
  2.1.6 FT-IR测试第58页
  2.1.7 膜的阻醇性能测试第58页
  2.1.8 膜的单电池性能测试第58-60页
 2.2 SPEEK的物理性能表征第60-64页
  2.2.1 膜的FT-IR测试第60页
  2.2.2 膜的~1H-NMR测试第60-61页
  2.2.3 膜的XRD测试第61-62页
  2.2.4 膜的溶解性表征第62-64页
 2.3 磺化反应时间和SPEEK磺化度的关系第64-66页
 2.4 膜的含水率第66页
 2.5 膜的阻醇性能第66-69页
  2.5.1 微观结构对膜阻醇性能的影响第67-68页
  2.5.2 膜厚度对甲醇渗透的影响第68-69页
 2.6 膜在电池中的性能研究第69-75页
  2.6.1 温度对DMFC性能的影响第69-72页
  2.6.2 甲醇浓度对电池性能的影响第72-75页
 2.7 膜在其他直接醇类燃料电池的放电性能第75页
 2.8 有关讨论第75-77页
 2.9 本章小结第77-78页
 参考文献第78-81页
第三章 SPEEK和Nafion双层复合膜的研究第81-91页
 3.1 实验部分第81-82页
  3.1.1 SPEEK/Nafion115复合膜的制备第81-82页
  3.1.2 膜电极集合体(MEA)的制备第82页
 3.2 经果与讨论第82-89页
  3.2.1 双层膜的紧密结合第82-83页
  3.2.2 双层膜阻醇性能第83-85页
  3.2.3 双层膜膜电极放电性能第85-86页
  3.2.4 双层膜膜电极间歇测试稳定性第86-87页
  3.2.5 有关讨论第87-89页
 3.3 本章小结第89-90页
 参考文献第90-91页
第四章 Nafion/SPEEK/Nafion(NSN)复合膜的研究第91-104页
 4.1 实验部分第91-92页
  4.1.1 NSN多层复合膜的制备第91-92页
  4.1.2 NSN多层复合膜质子传导率的测量第92页
 4.2 结果与讨论第92-101页
  4.2.1 膜的甲醇渗透性能第92-93页
  4.2.2 膜的质子传导性能第93-95页
  4.2.3 膜的放电性能第95-99页
   4.2.3.1 Nafion层对放电性能的影响第95-97页
   4.2.3.2 高浓度甲醇燃料电池放电性能第97-99页
   4.2.3.3 NSN复合膜组装的DMFC间歇测试稳定性第99页
  4.2.4 NSN复合膜制备方法的再研究第99-101页
 4.3 本章小结第101-102页
 参考文献第102-104页
第五章 SPEEK和聚偏氟乙烯(PVdF)复合材料的研究第104-113页
 5.1 实验部分第104-105页
  5.1.1 试剂第104页
  5.1.2 SPEEK和PVdF共混膜的制备第104-105页
 5.2 结果与讨论第105-111页
  5.2.1 共混膜的水热稳定性第105-106页
  5.2.2 共混膜的质子传导能力第106-107页
  5.2.3 共混膜的阻醇性能第107-109页
  5.2.4 共混膜的放电性能第109-111页
 5.3 本章小结第111页
 参考文献第111-113页
第六章 高温阻醇复合膜的初步研究第113-124页
 6.1 实验第113-115页
  6.1.1 主要化学药品第113-114页
  6.1.2 复合膜的制备第114-115页
   6.1.2.1 Nafion/硅烷复合膜的制备第114页
   6.1.2.2 PVdF/硅烷复合膜的制备第114-115页
 6.2 结果与讨论第115-122页
  6.2.1 Nafion/硅烷复合膜的高温DMFC性能第115-118页
  6.2.2 PVdF/S-SiO_2复合膜的主要性能第118-122页
 6.3 本章小结第122-123页
 参考文献第123-124页
第七章 结论与展望第124-127页
 7.1 本研究工作所取得的主要结论第124-125页
 7.2 展望:有待继续深入研究的问题第125-127页
附录第127-128页
创新点摘要第128-129页
作者简介及攻读博士学位期间发表学术论文情况第129-132页
致谢第132-133页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第133页

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