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磺化聚芳醚酮砜/MOFs复合型质子交换膜的制备与性能研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-5页 | Abstract | 第5-10页 | 第1章绪论 | 第10-29页 | 1.1引言 | 第10-11页 | 1.2燃料电池的概况 | 第11-16页 | 1.2.1燃料电池的组成与工作原理 | 第13页 | 1.2.2燃料电池的种类 | 第13-14页 | 1.2.3燃料电池的特点 | 第14-16页 | 1.3质子(离子)交换膜燃料电池(PEMFC) | 第16-19页 | 1.3.1直接甲醇燃料电池 | 第17页 | 1.3.2氢氧质子交换膜燃料电池 | 第17-18页 | 1.3.3质子交换膜电池的应用实例 | 第18-19页 | 1.4质子交换膜(PEM)及其分类 | 第19-22页 | 1.4.1全氟磺酸型质子交换膜 | 第19-20页 | 1.4.2非氟化质子交换膜 | 第20-22页 | 1.5质子传输机理 | 第22-23页 | 1.6质子交换膜的改性方法 | 第23-25页 | 1.6.1引入N杂环 | 第23页 | 1.6.2交联改性 | 第23-24页 | 1.6.3酸碱复合改性 | 第24页 | 1.6.4有机-无机改性 | 第24-25页 | 1.7金属有机骨架 | 第25-27页 | 1.7.1金属有机骨架简介及特点 | 第25页 | 1.7.2经典金属-有机骨架发展历史 | 第25-27页 | 1.8本文设计思想 | 第27-29页 | 第2章实验部分 | 第29-33页 | 2.1实验药品 | 第29-30页 | 2.2实验仪器 | 第30页 | 2.3测试与表征方法 | 第30-33页 | 2.3.1红外测试 | 第30-31页 | 2.3.2热重分析(TGA) | 第31页 | 2.3.3微观形貌表征 | 第31页 | 2.3.4机械性能测试 | 第31页 | 2.3.5吸水率与溶胀率测试 | 第31-32页 | 2.3.6氧化稳定性测试 | 第32页 | 2.3.7质子传导率测试 | 第32页 | 2.3.8离子交换容量测试(IEC) | 第32-33页 | 第3章磺化聚芳醚酮砜/ZIF-67复合型质子交换膜的制备与性能研究 | 第33-44页 | 3.1引言 | 第33页 | 3.2实验部分 | 第33-36页 | 3.2.1ZIF-67的合成 | 第33-34页 | 3.2.23,3-二磺酸基钠盐-4,4-二氯二苯砜(SDCDPS)的合成 | 第34页 | 3.2.3磺化聚芳醚酮砜(SPAEK-6F)的合成 | 第34-35页 | 3.2.4含ZIF-67复合型质子交换膜的制备 | 第35-36页 | 3.3结果与讨论 | 第36-43页 | 3.3.1X-射线衍射 | 第36-37页 | 3.3.2SEM测试 | 第37-38页 | 3.3.3热稳定性 | 第38-39页 | 3.3.4吸水率和溶胀率 | 第39-40页 | 3.3.5机械性能和氧化稳定性 | 第40-41页 | 3.3.6质子传导率和IEC | 第41-43页 | 3.4本章小结 | 第43-44页 | 第4章磺化聚芳醚酮砜/UIO-66-NH2复合型质子交换膜的制备与性能研究 | 第44-55页 | 4.1引言 | 第44页 | 4.2实验部分 | 第44-45页 | 4.2.1UIO-66-NH2晶体的合成 | 第44-45页 | 4.2.2含UIO-66-NH2复合型质子交换膜的制备 | 第45页 | 4.3结果与讨论 | 第45-54页 | 4.3.1红外表征 | 第45-46页 | 4.3.2XRD表征 | 第46-47页 | 4.3.3形貌表征 | 第47-48页 | 4.3.4聚合物的热稳定性 | 第48-49页 | 4.3.5膜的吸水率和溶胀率 | 第49-50页 | 4.3.6机械性能和氧化稳定性 | 第50-52页 | 4.3.7质子传导率和离子交换容量 | 第52-54页 | 4.4本章小结 | 第54-55页 | 第5章结论 | 第55-56页 | 致谢 | 第56-57页 | 参考文献 | 第57-64页 | 作者简介 | 第64-65页 | 攻读硕士学位期间研究成果 | 第65-66页 |
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