磺化聚芳醚酮类质子交换膜材料的制备及性能研究

磺化聚芳醚酮类质子交换膜材料的制备及性能研究

论文摘要

合成一种侧链连有羧基的双酚单体,利用其合成出一种侧链连有羧基的磺化聚芳醚酮(SPAEK-C),以其为基体,进一步制备出侧链连有苯并咪唑基团的磺化聚芳醚酮(SPAEK-BI)。对于不同磺化度的SPAEK-C和SPAEK-BI膜进行性能表征,两种聚合物在一定的磺化度下均具有优异的质子传导率和阻醇性能。针对高磺化度的SPAEK-C尺寸稳定性差,甲醇渗透率相对高的缺点,我们采用了两种方式对其进行改性:(i)将硅烷偶联剂引入SPAEK-C体系形成交联网络结构,并研究了交联结构对复合膜性能的影响。(ii),在SPAEK-C表面层层自组装上各种聚阴阳离子,并研究不同的自组装多层膜对SPAEK-C膜性能的影响。此外,针对那些磺化度高到能够溶于水的SPAEK-C,我们以交联或者交联自组装的方式,将其引入到Nafion膜体系,并研究其对Nafion复合膜性能的影响。

论文目录

  • 内容提要
  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 引言
  • 1.1 燃料电池简介
  • 1.1.1 燃料电池的发展过程
  • 1.1.2 燃料电池的工作原理
  • 1.1.3 燃料电池的特点
  • 1.1.4 燃料电池的分类
  • 1.2 聚合物电解质膜燃料电池
  • 1.3 质子交换膜
  • 1.3.1 全氟磺酸型质子交换膜
  • 1.3.2 磺化聚芳环类质子交换膜
  • 1.3.3 复合型质子交换膜
  • 1.4 磺化聚芳醚酮
  • 1.4.1 磺化聚芳醚酮
  • 1.4.2 磺化聚芳醚酮类聚合物质子交换膜
  • 1.4.3 磺化聚芳醚酮的改性
  • 1.5 本论文的设计思想
  • 参考文献
  • 第二章 实验试剂与测试仪器
  • 2.1 原料和试剂
  • 2.2 测试手段及表征方法
  • 2.2.1 论文中使用的仪器,型号及测试条件
  • 2.2.2 详细测试方法
  • 第三章 侧链连有羧基和苯并咪唑基团的磺化聚芳醚酮质子交换膜材料的制备与性能研究
  • 引言
  • 3.1 单体及聚合物的合成与表征
  • 3.1.1 酚酞啉单体的合成与表征
  • 3.1.2 含羧基的磺化聚芳醚酮的合成与表征
  • 3.1.3 侧链含苯并咪唑基团的磺化聚芳醚酮的合成与表征
  • 3.2 SPAEK-x-COOH和SPAEK-x-BI的性能测试
  • 3.2.1 基本性能测试
  • 3.2.2 SPAEK-x-COOH和SPAEK-x-BI的热性能
  • 3.2.3 SPAEK-x-COOH和SPAEK-x-BI的机械性能
  • 3.2.4 SPAEK-x-COOH和SPAEK-x-BI的IEC、吸水率和溶胀率
  • 3.2.5 SPAEK-x-COOH和SPAEK-x-BI的质子传导率和甲醇渗透率
  • 3.3 本章小结
  • 参考文献
  • 第四章 交联改性侧链含羧基的磺化聚芳醚酮质子交换膜的制备与性能研究
  • 引言
  • 4.1 SPAEK-C/KH-560的制备与表征
  • 4.2 SPAEK-C/KH-560-x%的结构表征
  • 4.2.1 SPAEK-C/KH-560-x%的红外表征
  • 4.2.2 SPAEK-C/KH-560-x%的热性能
  • 4.2.3 SPAEK-C/KH-560-x%的机械性能
  • 4.2.4 SPAEK-C/KH-560-x%的IEC、吸水率和溶胀率
  • 4.2.5 SPAEK-C/KH-560-x%的质子传导率和甲醇渗透率
  • 4.3 本章小结
  • 参考文献
  • 第五章 层层自组装应用于质子交换膜改性磺化聚芳醚酮膜的研究
  • 引言
  • n的制备与表征'>5.1 SPAEK-C-(CS/PWA)n的制备与表征
  • 5.1.1 组装膜的制备
  • n组装膜的紫外光谱'>5.1.2 SPAEK-C-(CS/PWA)n组装膜的紫外光谱
  • n组装膜的形态'>5.1.3 SPAEK-C-(CS/PWA)n组装膜的形态
  • n组装膜的热性能'>5.1.4 SPAEK-C-(CS/PWA)n组装膜的热性能
  • n组装膜的吸水率和溶胀率'>5.1.5 SPAEK-C-(CS/PWA)n组装膜的吸水率和溶胀率
  • n组装膜的质子传导率和甲醇渗透率'>5.1.6 SPAEK-C-(CS/PWA)n组装膜的质子传导率和甲醇渗透率
  • n的合成与表征'>5.2 SPAEK-C-(PPY/PWA)n的合成与表征
  • 5.2.1 组装膜的制备
  • n的红外分析'>5.2.2 SPAEK-C-(PPY/PWA)n的红外分析
  • n组装膜的形态'>5.2.3 SPAEK-C-(PPY/PWA)n组装膜的形态
  • n组装膜热性能'>5.2.4 SPAEK-C-(PPY/PWA)n组装膜热性能
  • n组装膜的吸水率和溶胀率'>5.2.5 SPAEK-C-(PPY/PWA)n组装膜的吸水率和溶胀率
  • n组装膜的质子传导率和甲醇渗透率'>5.2.6 SPAEK-C-(PPY/PWA)n组装膜的质子传导率和甲醇渗透率
  • n组装膜的合成与表征'>5.3 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)n组装膜的合成与表征
  • n组装膜的制备'>5.3.1 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)n组装膜的制备
  • n的红外分析'>5.3.2 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)n的红外分析
  • n组装膜的形态'>5.3.3 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)n组装膜的形态
  • n组装膜热性能'>5.3.4 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)n组装膜热性能
  • n组装膜的吸水率和溶胀率'>5.3.5 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)n组装膜的吸水率和溶胀率
  • n组装膜的导电率、质子传导率和甲醇渗透率'>5.3.6 SPAEK-C-(MCNT-C/CS)n组装膜的导电率、质子传导率和甲醇渗透率
  • 5.5 本章小结
  • 参考文献
  • 第六章 利用磺化聚芳醚酮改性Nafion复合膜的制备与性能研究
  • 引言
  • 6.1 SPAEK-C/Nafion交联复合膜的制备和性能研究
  • 6.1.1 SPAEK-C/Nafion交联复合膜的制备
  • 6.1.2 c-Nafion交联膜的结构表征
  • 6.1.3 Nafion交联膜的热性能
  • 6.1.4 Nafion交联膜的IEC和吸水率
  • 6.1.5 Nafion交联膜的质子传导率和甲醇渗透率
  • 5交联组装膜的制备与性能表征'>6.2 Nafion-(SPAEK-C/CS)5交联组装膜的制备与性能表征
  • 5交联组装膜的制备'>6.2.1 Nafion-(SPAEK-C/CS)5交联组装膜的制备
  • n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)n的紫外及红外分析'>6.2.2 Nafion-(SPAEK-C/CS)n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)n的紫外及红外分析
  • n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)n组装膜的形态'>6.2.3 Nafion-(SPAEK-C/CS)n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)n组装膜的形态
  • n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)n膜的热性能'>6.2.4 Nafion-(SPAEK-C/CS)n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)n膜的热性能
  • n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)n膜的吸水率和溶胀率'>6.2.5 Nafion-(SPAEK-C/CS)n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)n膜的吸水率和溶胀率
  • n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)n膜的质子传导率和甲醇渗透率'>6.2.6 Nafion-(SPAEK-C/CS)n和c-Nafion-(SPAEK-C/CS)n膜的质子传导率和甲醇渗透率
  • 6.3 本章小结
  • 参考文献
  • 第七章 结论
  • 致谢
  • 作者简介及科研成果
  • 相关论文文献

    • [1].磺化腐植酸的制备及其性能测试[J]. 西安工程大学学报 2020(02)
    • [2].磺化装置一览表[J]. 日用化学品科学 2018(10)
    • [3].磺化时间对聚苯乙烯小球形貌的影响[J]. 山西化工 2020(05)
    • [4].1株降解磺化沥青菌株的筛选与鉴定[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2019(02)
    • [5].磺化聚苯乙烯磺化度的测定[J]. 山东化工 2018(20)
    • [6].001×7阳树脂溶(浸)出有机磺化物氧化分解特性研究[J]. 中国电力 2016(01)
    • [7].磺化管的焊接与内部抛光工艺研究[J]. 石油和化工设备 2016(09)
    • [8].基于果糖/对甲基苯磺酸磺化炭的制备、表征及酸催化性能[J]. 邵阳学院学报(自然科学版) 2014(04)
    • [9].基于果糖/对甲基苯磺酸磺化炭的制备及表征[J]. 广东化工 2015(02)
    • [10].国内磺化装置信息总汇[J]. 日用化学品科学 2014(09)
    • [11].磺化器结焦原因及应对措施[J]. 油气田地面工程 2013(04)
    • [12].磺化企业,为何成了差等生?[J]. 日用化学品科学 2013(06)
    • [13].我国三氧化硫磺化生产装置的最新发展[J]. 日用化学品科学 2012(09)
    • [14].水溶性磺化聚苯胺的合成研究[J]. 广州化工 2011(05)
    • [15].我国三氧化硫磺化技术的最新进展[J]. 日用化学品科学 2010(09)
    • [16].我国三氧化硫磺化技术的发展概况[J]. 日用化学品科学 2009(02)
    • [17].3,3′-二磺化-4,4′-二氟二苯砜二钠盐的合成与表征[J]. 化工学报 2009(11)
    • [18].磺化类处理剂磺化度测定方法的分析与探讨[J]. 钻井液与完井液 2008(05)
    • [19].浅谈萘磺化衍生物的绿色生产和可持续发展[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(04)
    • [20].浅谈萘磺化衍生物的绿色生产和可持续发展[J]. 染料与染色 2016(03)
    • [21].磺化杯[6]芳烃的合成表征及热性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2015(04)
    • [22].我国磺化产品的研究与开发[J]. 中国洗涤用品工业 2013(04)
    • [23].磺化工艺管线腐蚀及其防护[J]. 中国高新技术企业 2012(20)
    • [24].磺化技术在油田化工中的应用[J]. 日用化学品科学 2012(09)
    • [25].多管膜式磺化器的维护保养[J]. 中国新技术新产品 2011(06)
    • [26].磺化竹炭的制备、表征及其酸催化性能[J]. 新型炭材料 2011(02)
    • [27].环保型实验磺化装置的开发及应用[J]. 现代化工 2011(S1)
    • [28].磺化聚芳醚的研究现状[J]. 郑州轻工业学院学报(自然科学版) 2009(02)
    • [29].磺化法测定水果蔬菜中11种有机氯农药[J]. 广州化工 2015(23)
    • [30].三氧化硫气体多管膜式磺化器的改进[J]. 日用化学品科学 2016(08)

    标签:;  ;  ;  ;  

    磺化聚芳醚酮类质子交换膜材料的制备及性能研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢