摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 燃料电池的概况 | 第9-13页 |
1.2.1 燃料电池的发展历史 | 第9-10页 |
1.2.2 燃料电池的特点 | 第10页 |
1.2.3 燃料电池的基本结构 | 第10-11页 |
1.2.4 燃料电池的基本原理 | 第11-12页 |
1.2.5 燃料电池的种类 | 第12-13页 |
1.3 质子交换膜燃料电池 | 第13页 |
1.4 聚合物电解质膜 | 第13页 |
1.5 低温聚合物电解质膜 | 第13-15页 |
1.5.1 全氟磺酸型质子交换膜 | 第13-14页 |
1.5.2 非氟磺酸型质子交换膜 | 第14-15页 |
1.6 高温聚合物电解质膜 | 第15-16页 |
1.6.1 磷酸掺杂聚苯并咪唑质子交换膜 | 第15页 |
1.6.2 磷酸掺杂型侧链咪唑型聚砜质子交换膜 | 第15-16页 |
1.7 本文设计思想 | 第16-18页 |
第二章 实验部分 | 第18-23页 |
2.1 实验原料与试剂 | 第18-19页 |
2.2 实验仪器 | 第19-20页 |
2.2.1 红外光谱(FTIR) | 第19页 |
2.2.2 核磁共振(~1H NMR) | 第19页 |
2.2.3 热重分析仪(TGA) | 第19页 |
2.2.4 示差扫描热量法测试仪(DSC) | 第19页 |
2.2.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第19页 |
2.2.6 拉伸性能测试仪 | 第19页 |
2.2.7 气相色谱仪 | 第19-20页 |
2.2.8 交流阻抗能谱仪 | 第20页 |
2.3 膜的性能研究 | 第20-23页 |
2.3.1 吸水率和溶胀率 | 第20页 |
2.3.2 氧化稳定性 | 第20页 |
2.3.3 离子交换容量(IEC) | 第20-21页 |
2.3.4 甲醇渗透系数 | 第21页 |
2.3.5 质子传导率 | 第21页 |
2.3.6 Arrhenius曲线的计算 | 第21页 |
2.3.7 PWA-IL的保留能力 | 第21-23页 |
第三章 含PWA-IL有机-无机复合磺化聚芳醚酮砜质子交换膜的制备与性能研究 | 第23-35页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 实验部分 | 第23-25页 |
3.2.1 有机-无机填料PWA-IL的制备 | 第23-24页 |
3.2.2 磺化聚芳醚酮砜聚合物(SPAEKS)的制备 | 第24页 |
3.2.3 复合膜的制备 | 第24-25页 |
3.3 膜的结构表征和性能研究 | 第25-34页 |
3.3.1 SPAEKS聚合物的核磁表征 | 第25页 |
3.3.2 PWA-IL,SPAEKS-X,SPAEKS-X/PWA-IL的红外表征 | 第25-26页 |
3.3.3 复合膜的热性能 | 第26-27页 |
3.3.4 复合膜的氧化稳定性 | 第27-28页 |
3.3.5 复合膜的机械性能 | 第28-29页 |
3.3.6 复合膜的微观形态 | 第29页 |
3.3.7 复合膜的吸水率和溶胀率 | 第29-31页 |
3.3.8 复合膜的甲醇渗透系数 | 第31页 |
3.3.9 复合膜的离子交换容量和质子传导率 | 第31-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 氮杂环修饰聚芳醚酮高温质子交换膜的制备与性能研究 | 第35-44页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 实验部分 | 第35-36页 |
4.2.1 溴代聚芳醚酮(BrPAEK)的合成 | 第35页 |
4.2.2 磷酸掺杂型氮杂环修饰聚芳醚酮膜的制备 | 第35-36页 |
4.3 膜的结构和性能研究 | 第36-43页 |
4.3.1 BrPAEK聚合物的核磁表征 | 第36-37页 |
4.3.2 膜的氧化稳定性 | 第37-38页 |
4.3.3 膜的热稳定性 | 第38页 |
4.3.4 BrPAEK-MeImx膜的机械性能 | 第38-39页 |
4.3.5 BrPAEK-MeImx膜的SEM | 第39-40页 |
4.3.6 BrPAEK-X0.7膜的磷酸吸附和质子传导率 | 第40-42页 |
4.3.7 BrPAEK-MeImx膜的磷酸吸附和质子传导率 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 结论 | 第44-45页 |
第六章 致谢 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
作者简介 | 第50页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第50页 |