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直接甲醇燃料电池用全氟磺酸质子交换膜研究

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

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