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含羧基磺化聚芳醚酮砜类质子交换膜材料的制备与性能研究

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

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