摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
·引言 | 第8页 |
·燃料电池简介 | 第8-11页 |
·燃料电池的组成及工作原理 | 第8-9页 |
·燃料电池的特点与分类 | 第9-11页 |
·质子交换膜燃料电池 | 第11-13页 |
·氢氧质子交换膜燃料电池 | 第11-12页 |
·直接甲醇燃料电池 | 第12-13页 |
·质子交换膜及其分类 | 第13-19页 |
·全氟磺酸型质子交换膜 | 第14-16页 |
·磺化芳香类质子交换膜 | 第16-19页 |
·磺化聚苯醚类质子交换膜 | 第16-17页 |
·磺化聚砜类质子交换膜 | 第17-18页 |
·磺化聚芳醚酮类质子交换膜 | 第18-19页 |
·提高质子交换膜阻醇性能的方法 | 第19-20页 |
·本文设计思想 | 第20-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-27页 |
·实验原料与试剂 | 第22-23页 |
·实验仪器 | 第23-24页 |
·红外光谱(FT-IR) | 第23页 |
·核磁共振(~1H-NMR) | 第23页 |
·热重分析(TGA) | 第23页 |
·差示扫描量热仪(DSC) | 第23页 |
·气相色谱 | 第23页 |
·交流阻抗能谱 | 第23页 |
·光学接触角测试仪 | 第23页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第23-24页 |
·原子力显微镜(AFM) | 第24页 |
·机械性能 | 第24页 |
·膜的性能表征 | 第24-27页 |
·吸水率和溶胀率 | 第24页 |
·离子交换容量(IEC) | 第24-25页 |
·膜中水的脱附系数 | 第25页 |
·接触角的测试 | 第25页 |
·氧化稳定性 | 第25页 |
·甲醇渗透系数 | 第25-26页 |
·质子传导率 | 第26-27页 |
第三章 含羧基磺化聚芳醚酮砜膜的制备与性能研究 | 第27-39页 |
·引言 | 第27页 |
·4-羧基苯基对苯二酚(4C-PH)的合成 | 第27页 |
·含羧基磺化聚芳醚酮砜(C-SPAEKS)的合成 | 第27-28页 |
·4C-PH和C-SPAEKS的表征 | 第28-30页 |
·C-SPAEKS膜的热性能 | 第30-31页 |
·C-SPAEKS膜的机械性能 | 第31-32页 |
·C-SPAEKS膜的IEC,吸水率和溶胀率 | 第32-33页 |
·C-SPAEKS膜的微观形态 | 第33-35页 |
·C-SPAEKS膜的氧化稳定性 | 第35页 |
·C-SPAEKS膜的质子传导率和甲醇渗透性 | 第35-37页 |
·本章小节 | 第37-39页 |
第四章 含羧基磺化聚芳醚酮砜/聚乙烯醇交联膜的制备与性能研究 | 第39-46页 |
·引言 | 第39页 |
·C-SPAEKS/PVA交联膜的制备 | 第39页 |
·C-SPAEKS/PVA交联膜的表征 | 第39-40页 |
·C-SPAEKS/PVA交联膜的热稳定性 | 第40-41页 |
·C-SPAEKS/PVA交联膜的吸水率和溶胀率 | 第41-42页 |
·C-SPAEKS/PVA交联膜的保水能力 | 第42-43页 |
·C-SPAEKS/PVA交联膜的氧化稳定性、甲醇渗透率和质子传导率 | 第43-45页 |
·膜的氧化稳定性 | 第43-44页 |
·膜的质子传导率 | 第44页 |
·膜的甲醇渗透系数 | 第44-45页 |
·本章小节 | 第45-46页 |
第五章 含羧基磺化聚芳醚酮砜/磺化聚乙烯醇交联膜的制备与性能研究 | 第46-54页 |
·引言 | 第46页 |
·SPVA的制备 | 第46页 |
·C-SPAEKS/SPVA膜的制备 | 第46-47页 |
·C-SPAEKS/SPVA膜的表征 | 第47-48页 |
·C-SPAEKS/SPVA膜的热性能 | 第48-49页 |
·C-SPAEKS/SPVA膜的吸水率、溶胀率 | 第49-50页 |
·C-SPAEKS/SPVA膜的机械性能和氧化稳定性 | 第50-51页 |
·C-SPAEKS/SPVA膜的微观形态 | 第51-52页 |
·C-SPAEKS/SPVA膜的质子传导率和甲醇渗透系数 | 第52-53页 |
·本章小节 | 第53-54页 |
第六章 结论 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
作者简介 | 第60页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第60-61页 |