摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10页 |
1 文献综述 | 第10-29页 |
1.1 燃料电池 | 第10-11页 |
1.2 质子交换膜燃料电池 | 第11-12页 |
1.3 碱性阴离子交换膜燃料电池 | 第12-16页 |
1.3.1 碱性阴离子交换膜燃料电池简介 | 第12-14页 |
1.3.2 碱性阴离子膜的离子传导机制 | 第14页 |
1.3.3 碱性阴离子交换膜的要求 | 第14-15页 |
1.3.4 碱性阴离子交换膜燃料电池的优点 | 第15页 |
1.3.5 碱性阴离子交换膜在燃料电池中的应用 | 第15-16页 |
1.4 碱性阴离子交换膜的研究进展 | 第16-25页 |
1.4.1 季铵型碱性阴离子交换膜 | 第17-18页 |
1.4.2 胍基型碱性阴离子交换膜 | 第18-19页 |
1.4.3 季鳞型碱性阴离子交换膜 | 第19-20页 |
1.4.4 咪唑鎓盐型碱性阴离子交换膜 | 第20-25页 |
1.5 碱性阴离子交换膜面临的问题 | 第25-26页 |
1.6 聚芳醚砜 | 第26-27页 |
1.6.1 亲核取代路线 | 第26-27页 |
1.6.2 亲电取代路线 | 第27页 |
1.7 选题意义及本论文的研究内容 | 第27-29页 |
2 实验材料及实验方法 | 第29-35页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第29-31页 |
2.1.1 实验原料和试剂 | 第29-30页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第30页 |
2.1.3 试剂的精制与原料提纯 | 第30-31页 |
2.2 表征及测试手段 | 第31-35页 |
2.2.1 聚合物分子量测试 | 第31页 |
2.2.2 核磁共振分析 | 第31-32页 |
2.2.3 外波谱分析 | 第32页 |
2.2.4 聚合物热性能测试 | 第32页 |
2.2.5 膜吸水率与溶胀度测定 | 第32页 |
2.2.6 离子交换膜容量的测定 | 第32-33页 |
2.2.7 膜的离子电导率测定 | 第33-34页 |
2.2.8 膜机械性能的测定 | 第34页 |
2.2.9 膜电镜表面的测试 | 第34页 |
2.2.10 膜碱稳定性能的测试 | 第34-35页 |
3 不同主链结构聚芳醚砜的合成、碱性膜的制备及性能 | 第35-56页 |
3.1 聚芳醚砜碱性膜的制备 | 第36-38页 |
3.1.1 聚芳醚砜的合成 | 第36-38页 |
3.1.2 聚芳醚砜的氯甲基化 | 第38页 |
3.1.3 聚芳醚砜的离子化及碱性膜制备 | 第38页 |
3.2 结果与讨论 | 第38-54页 |
3.2.1 聚芳醚砜的合成、氯甲基化及表征 | 第38-39页 |
3.2.2 聚合物的~1H-NMR表征 | 第39-42页 |
3.2.3 碱性膜的制备与溶解性能 | 第42-43页 |
3.2.4 聚合物的红外表征 | 第43-45页 |
3.2.5 膜的离子交换容量、吸水率及溶胀度 | 第45-48页 |
3.2.6 膜的离子电导率 | 第48-49页 |
3.2.7 膜的热稳定性能 | 第49-50页 |
3.2.8 膜的机械性能 | 第50-51页 |
3.2.9 膜的形貌 | 第51-52页 |
3.2.10 膜的碱稳定性 | 第52-54页 |
3.3 小结 | 第54-56页 |
4 接枝型双酚A聚砜碱性膜的制备及性能 | 第56-67页 |
4.1 接枝型双酚A聚砜碱性膜的制备 | 第56-58页 |
4.1.1 双酚A聚砜的制备及氯甲基化反应 | 第56页 |
4.1.2 接枝型双酚A聚砜的制备 | 第56-57页 |
4.1.3 PSf-A-g-PMAC的离子化及碱性膜制备 | 第57-58页 |
4.2 结果与讨论 | 第58-66页 |
4.2.1 PSf-A-g-PMAC的~1H-NMR表征 | 第58-59页 |
4.2.2 ImPSf-A-g-PMAC-OH的红外表征 | 第59-60页 |
4.2.3 膜的离子交换容量、吸水率及溶胀度 | 第60-62页 |
4.2.4 膜的离子电导率 | 第62-63页 |
3.2.5 膜的热稳定性 | 第63-64页 |
4.2.6 膜的机械性 | 第64页 |
4.2.7 膜的形貌 | 第64-65页 |
4.2.8 膜的碱稳定性 | 第65-66页 |
4.3 小结 | 第66-67页 |
5 结论、创新点及展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67页 |
5.2 创新点 | 第67-68页 |
5.3 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |