摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
前言:研究内容和研究意义 | 第11-13页 |
第一章 综述 | 第13-38页 |
1.1 燃料电池技术 | 第13-18页 |
1.1.1 燃料电池工作原理 | 第13页 |
1.1.2 燃料电池的特点 | 第13-15页 |
1.1.3 燃料电池的分类 | 第15-16页 |
1.1.4 燃料电池的发展历程 | 第16-18页 |
1.2 直接甲醇燃料电池(DMFC)技术 | 第18-23页 |
1.2.1 DMFC 原理 | 第18-19页 |
1.2.2 DMFC 较PEMFC 具有的优点 | 第19-20页 |
1.2.3 DMFC 的发展概况和研究现状 | 第20-22页 |
1.2.4 目前DMFC 技术发展中在材料方面存在的问题 | 第22页 |
1.2.5 DMFC 技术对质子交换膜的要求 | 第22-23页 |
1.3 全氟磺酸质子交换膜 | 第23-28页 |
1.3.1 全氟磺酸质子交换膜的离子交换容量 | 第23页 |
1.3.2 全氟磺酸质子交换膜的制备工艺 | 第23-24页 |
1.3.3 全氟质子交换膜的微观结构模型 | 第24-26页 |
1.3.4 全氟质子交换膜的宏观性能 | 第26-28页 |
1.4 直接甲醇燃料电池用质子交换膜宏观传递性能研究 | 第28-38页 |
1.4.1 甲醇渗透对DMFC 的性能影响 | 第28-29页 |
1.4.2 PEM 中的传递现象 | 第29-31页 |
1.4.3 PEM 中的传递机理 | 第31页 |
1.4.4 PEM 中的甲醇渗透性能研究 | 第31-33页 |
1.4.5 PEM 的导电性能研究 | 第33-35页 |
1.4.6 传递性能和PEM 结构的关系 | 第35-36页 |
1.4.7 其他PEM 及PEM 的阻醇方法研究 | 第36-38页 |
第二章 膜的制备、表征和性能测试 | 第38-45页 |
2.1 全氟磺酸离子交换树脂的预处理 | 第38页 |
2.2 全氟磺酸质子交换树脂的差热扫描量热(DSC)分析 | 第38-39页 |
2.3 全氟磺酸质子交换膜的制备和预处理 | 第39-40页 |
2.3.1 全氟磺酸质子交换膜的制备 | 第39页 |
2.3.2 全氟磺酸质子交换膜的预处理 | 第39-40页 |
2.4 全氟磺酸质子交换膜的微观结构的表征 | 第40-41页 |
2.4.1 全氟磺酸质子交换膜的红外光谱(ATR)表征 | 第40-41页 |
2.4.2 全氟磺酸质子交换膜的X 射线的衍射(XRD)表征 | 第41页 |
2.4.3 全氟磺酸质子交换膜的小角X 射线散射(SAXS)表征 | 第41页 |
2.5 全氟磺酸质子交换膜的宏观性能的测试 | 第41-45页 |
2.5.1 全氟磺酸质子交换膜的含水率测定 | 第41-42页 |
2.5.2 全氟磺酸质子交换膜的水中体积溶胀度测定 | 第42页 |
2.5.3 全氟磺酸质子交换膜的电导率测定 | 第42-43页 |
2.5.4 全氟磺酸质子交换膜的甲醇渗透率的测定 | 第43-45页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第45-63页 |
3.1 全氟磺酸质子交换树脂的DSC 测试结果 | 第45-46页 |
3.2 全氟磺酸质子交换膜的微观结构表征 | 第46-52页 |
3.2.1 全氟磺酸质子交换膜的ATR 表征结果 | 第46-47页 |
3.2.2 全氟磺酸质子交换树脂的XRD 表征结果 | 第47-50页 |
3.2.3 全氟磺酸质子交换膜的SAXS 表征结果 | 第50-52页 |
3.3 全氟磺酸质子交换膜的宏观传递性能测试结果 | 第52-63页 |
3.3.1 IEC 值以及成膜温度对全氟磺酸质子交换膜含水情况的影响 | 第52-56页 |
3.3.2 IEC 值以及成膜温度对全氟磺酸质子交换膜电导率的影响 | 第56-57页 |
3.3.3 IEC 值以及成膜温度对全氟磺酸质子交换膜甲醇渗透率的影响 | 第57-59页 |
3.3.4 全氟磺酸质子交换膜的选择透过度 | 第59-60页 |
3.3.5 测试温度对全氟磺酸质子交换膜甲醇渗透率的影响 | 第60-61页 |
3.3.6 膜厚度对全氟磺酸质子交换膜电导率和甲醇渗透率的影响 | 第61-63页 |
第四章 总结 | 第63-65页 |
4.1 本论文的主要结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第72页 |