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全钒液流电池用磺化聚砜质子交换膜的制备与性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-32页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 液流电池简介第10-11页
    1.3 全钒液流电池第11-13页
        1.3.1 全钒液流电池的特点及应用第12页
        1.3.2 全钒液流电池的国内外研究第12-13页
    1.4 全钒液流电池的主要组成第13-15页
        1.4.1 电极第13-14页
        1.4.2 电解液第14页
        1.4.3 质子交换膜第14-15页
    1.5 全钒液流电池质子交换膜的研究进展第15-30页
        1.5.1 全氟磺酸质子交换膜及其改进处理第15-17页
        1.5.2 阳离子质子交换膜第17-23页
            1.5.2.1 聚醚醚酮系列(PEEK)第17-19页
            1.5.2.2 聚酰亚胺系列(PI)第19-21页
            1.5.2.3 聚(二氮杂萘酮醚酮)系列(PPEK)第21-22页
            1.5.2.4 聚苯醚系列(PPO)第22-23页
            1.5.2.5 聚砜系列(PSF)第23页
        1.5.3 阴离子质子交换膜第23-26页
        1.5.4 两性离子质子交换膜第26-28页
        1.5.5 多孔质子交换膜第28-30页
    1.6 磺化聚砜的制备第30-31页
        1.6.1 聚砜第30页
        1.6.2 磺化聚砜第30-31页
    1.7 本文研究主要内容第31-32页
第二章 实验试剂、仪器及测试方法第32-38页
    2.1 实验试剂第32-33页
    2.2 实验仪器第33页
    2.3 测试表征第33-38页
        2.3.1 核磁共振波谱(FT-NMR)分析第33页
        2.3.2 傅立叶红外光谱(FT-IR)分析第33-34页
        2.3.3 热重(TG)分析第34页
        2.3.4 X射线衍射(XRD)分析第34页
        2.3.5 X光能谱(XPS)分析第34页
        2.3.6 冷场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第34页
        2.3.7 透射电子显微镜(TEM)第34页
        2.3.8 拉伸性能测试第34页
        2.3.9 吸水率(WU)、电解质吸收率(EU)和溶胀度(SR)第34-35页
        2.3.10 离子交换容量(ion exchange capacity, IEC)第35页
        2.3.11 质子传导率第35页
        2.3.12 钒离子渗透率第35-36页
        2.3.13 全钒液流电池性能测试第36-38页
第三章 磺化聚砜质子交换膜的制备及性能第38-50页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 磺化聚砜的制备第38-39页
        3.2.2 磺化聚砜质子交换膜的制备第39页
    3.3 结果与讨论第39-48页
        3.3.1 SPSF的结构分析第39-41页
        3.3.2 不同磺化度的SPSF膜SEM分析第41页
        3.3.3 热失重(TG)分析第41-42页
        3.3.4 SPSF膜的物理化学性能和机械性能第42-44页
        3.3.5 SPSF膜的钒离子渗透率和离子选择性第44页
        3.3.6 SPSF膜的电池性能第44-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第四章 磺化聚砜/类石墨相氮化碳质子交换膜的制备及性能第50-60页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 SPSF的制备第50页
        4.2.2 g-C_3N_4的制备第50-51页
        4.2.3 SPSF/g-C_3N_4复合膜的制备第51页
    4.3 结果与讨论第51-59页
        4.3.1 类石墨相氮化碳(g-C_3N_4)的分析第51-53页
        4.3.2 SPSF-62/g-C_3N_4复合膜的形态分析第53页
        4.3.3 SPSF-62/g-C_3N_4复合膜的物理化学性能和机械性能第53-54页
        4.3.4 SPSF-62/g-C_3N_4复合膜的钒离子渗透率和离子选择性第54-55页
        4.3.5 SPSF-62/g-C_3N_4复合膜的电池性能第55-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60页
    5.2 展望第60-62页
参考文献第62-70页
发表论文和参加科研情况第70-72页
致谢第72页

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