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燃料电池用N杂环碱性阴离子交换膜的制备及性能研究

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燃料电池用N杂环碱性阴离子交换膜的制备及性能研究
论文目录
 
摘要第1-6页
abstract第6-8页
1 绪论第13-24页
    1.1 燃料电池概述第13-14页
    1.2 燃料电池的种类第14-16页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池第14-15页
        1.2.2 熔融碳酸盐燃料电池第15页
        1.2.3 磷酸燃料电池第15页
        1.2.4 质子交换膜燃料电池第15页
        1.2.5 碱性燃料电池第15-16页
    1.3 阴离子交换膜燃料电池第16-17页
    1.4 阴离子交换膜简介第17-18页
    1.5 阴离子交换膜的分类第18-21页
        1.5.1 均相膜第18-19页
        1.5.2 非均相AEM第19-21页
    1.6 AEM存在的问题第21-22页
    1.7 N杂环类阴离子交换膜第22页
    1.8 本文的研究思路及主要内容第22-24页
2 实验部分第24-37页
    2.1 实验试剂及仪器第24-25页
    2.2 实验过程第25-31页
        2.2.1 QPVA/CVPnI碱性阴离子交换膜的制备第25-27页
        2.2.2 PVA-[DMPy][OH]-TiO_2 碱性阴离子交换膜的制备第27-29页
        2.2.3 PVA-PY-DLx碱性阴离子交换膜的制备第29-31页
    2.3 表征方法第31-37页
        2.3.1 核磁氢谱分析第31页
        2.3.2 热稳定性测定第31页
        2.3.3 红外光谱分析第31-32页
        2.3.4 SEM形貌分析第32页
        2.3.5 含水率的测定第32页
        2.3.6 溶胀度的测定第32页
        2.3.7 机械性能的测定第32-33页
        2.3.8 离子交换量的测定第33-34页
        2.3.9 电导率的测定第34-35页
        2.3.10 耐碱稳定性的测定第35页
        2.3.11 离子液体流失率的测定第35页
        2.3.12 甲醇渗透率的测定第35-37页
3 结果与讨论第37-70页
    3.1 QPVA/CVPNI碱性阴离子交换膜第37-45页
        3.1.1 FT-IR分析第37-38页
        3.1.2 复合膜热稳定性第38-39页
        3.1.3 复合膜的电镜分析第39-40页
        3.1.4 复合膜的含水率和溶胀度第40-41页
        3.1.5 复合膜的离子交换量第41页
        3.1.6 复合膜的机械性能第41-42页
        3.1.7 复合膜的电导率、离子迁移活化能第42-43页
        3.1.8 耐碱性分析第43-45页
    3.2 PVA-[DMPY][OH]-TIO_2 碱性阴离子交换膜第45-57页
        3.2.1 [DMPy][OH]的1H NMR分析第45-46页
        3.2.2 [DMPy][OH]和Nano-TiO_2 表面相互作用分析第46-47页
        3.2.3 复合膜含水率、溶胀度和力学性能分析第47-48页
        3.2.4 TGA分析第48-49页
        3.2.5 复合膜表面形貌及元素分布分析第49-51页
        3.2.6 电导率、离子交换量和离子迁移活化能第51-53页
        3.2.7 耐碱性第53-56页
        3.2.8 离子液体流失率第56-57页
    3.3 PVA-PY-DLX碱性阴离子交换膜第57-70页
        3.3.1 PVA-PY磁共振分析第57-58页
        3.3.2 复合膜的FT-IR分析第58-59页
        3.3.3 复合膜热重分析第59-60页
        3.3.4 复合膜的含水率、溶胀度分析第60-63页
        3.3.5 复合膜形貌分析第63-64页
        3.3.6 复合膜的机械性能第61-65页
        3.3.7 复合膜的电导率和活化能第65-67页
        3.3.8 复合膜的耐碱性第67-68页
        3.3.9 复合膜的甲醇透过率第68-70页
4 结论第70-71页
符号说明第71-72页
参考文献第72-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第82页

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