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电纺法制备PPESK离子交换膜及其性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-25页
    1.1 燃料电池第11-14页
        1.1.1 燃料电池概述第11页
        1.1.2 燃料电池的分类及特点第11-12页
        1.1.3 质子交换膜燃料电池(PEMFC)第12-13页
        1.1.4 碱性燃料电池(AFC)第13-14页
    1.2 燃料电池离子交换膜第14-18页
        1.2.1 离子交换膜的特点及性能要求第14页
        1.2.2 质子交换膜的改性研究第14-16页
        1.2.3 碱性阴离子交换膜的改性研究第16-18页
    1.3 静电纺丝研究进展第18-24页
        1.3.1 静电纺丝的原理及特点第18-19页
        1.3.2 静电纺丝的影响因素第19-20页
        1.3.3 静电纺丝法在离子交换膜中的应用第20-24页
    1.4 选题依据第24-25页
2 静电纺丝法SPPESK及PPESK-ImCl纤维的制备第25-34页
    2.1 实验部分第25-28页
        2.1.1 实验药品及试剂第25页
        2.1.2 实验仪器及设备第25-26页
        2.1.3 SPPESK的合成及磺化度测定第26-27页
        2.1.4 咪唑功能化-聚芳醚砜酮(PPESK-ImCl)的合成第27-28页
        2.1.5 静电纺丝法制备SPPESK及PPESK-ImCl纤维第28页
        2.1.6 静电纺丝条件对SPPESK及PPESK-ImCl纤维的影响第28页
    2.2 结果与讨论第28-33页
        2.2.1 纺丝浓度对SPPESK纤维的影响第28-30页
        2.2.2 纺丝电压对SPPESK纤维的影响第30-31页
        2.2.3 纺丝浓度及电压对PPESK-ImCl纤维的影响第31-33页
    2.3 本章小结第33-34页
3 SPPESK纤维复合膜的制备及性能第34-49页
    3.1 实验部分第34-35页
        3.1.1 实验药品及试剂第34页
        3.1.2 实验设备及仪器第34-35页
        3.1.3 SPPESK纤维的溶解性测试第35页
        3.1.4 SPPESK纤维复合膜的制备第35页
        3.1.5 SPPESK浇铸膜的制备第35页
    3.2 SPPESK膜的性能测试第35-36页
        3.2.1 SPPESK膜的微观形貌第35页
        3.2.2 SPPESK膜的质子传导率第35-36页
        3.2.3 SPPESK膜的吸水率和溶胀度第36页
        3.2.4 SPPESK的机械性能第36页
        3.2.5 SPPESK的热稳定性第36页
    3.3 结果与讨论第36-47页
        3.3.1 SPPESK膜的微观形貌第36-37页
        3.3.2 SPPESK纤维的溶解性测试第37-38页
        3.3.3 SPPESK纤维对膜电导率和吸水溶胀的影响第38-40页
        3.3.4 SPPESK纤维和堵孔剂的优化匹配第40-46页
        3.3.5 SPPESK膜的机械性能第46页
        3.3.6 SPPESK膜的热稳定性第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
4 PPESK-ImOH膜的制备及性能研究第49-60页
    4.1 实验部分第49-50页
        4.1.1 实验药品及试剂第49页
        4.1.2 实验仪器及设备第49页
        4.1.3 眯唑功能化-聚砜(PSF-ImCl)的合成第49-50页
        4.1.4 PPESK-ImOH浇铸膜的制备第50页
        4.1.5 静电纺丝法制备PPESK-ImCl纤维第50页
        4.1.6 PPESK-ImOH/PSF-ImOH纤维复合膜的制备第50页
    4.2 PPESK-ImOH膜性能测试第50-51页
        4.2.1 CMPPESK、CMPSF及PPESK-ImCl的核磁测试第50页
        4.2.2 PPESK-ImOH膜的微观形貌第50-51页
        4.2.3 PPESK-ImOH膜的OH~-离子传导率第51页
        4.2.4 PPESK-ImOH膜的吸水率和溶胀度第51页
        4.2.5 PPESK-ImOH膜的机械性能第51页
        4.2.6 PPESK-ImOH膜的热稳定性第51页
    4.3 结果与讨论第51-58页
        4.3.0 CMPPESK及PPESK-ImCl的核磁测试分析第51-52页
        4.3.1 PPESK-ImOH膜的形貌第52-53页
        4.3.2 PPESK-ImOH浇铸膜的OH-离子传导率第53-54页
        4.3.3 PPESK-ImOH浇铸膜的吸水率和溶胀度第54-55页
        4.3.4 PPESK-ImOH浇铸膜的机械性能第55-56页
        4.3.5 PPESK-ImOH浇铸膜的热稳定性第56-57页
        4.3.6 PPESK-ImOH/PSF-ImOH纤维膜的OH~-离子传导率第57页
        4.3.7 PPESK-ImOH/PSF-ImOH纤维膜的吸水率和溶胀度第57-58页
    4.4 本章小结第58-60页
结论第60-61页
论文创新点及展望第61-62页
参考文献第62-69页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第69-70页
致谢第70-71页

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