高质子传导率、高耐久性质子交换膜及其制备方法和应用.pdf
Ja****20
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高质子传导率、高耐久性质子交换膜及其制备方法和应用.pdf
本发明公开了一种高质子传导率、高耐久性质子交换膜,包括聚合物基底和分散于所述聚合物基底中的CeO<base:Sub>2</base:Sub>/电气石微纳米复合材料,所述CeO<base:Sub>2</base:Sub>/电气石微纳米复合材料的质量占所述质子交换膜的总质量为1%~15%,其中,所述CeO<base:Sub>2</base:Sub>/电气石微纳米复合材料为以CeO<base:Sub>2</base:Sub>为外壳自组装,电气石颗粒为内核构建的分层包裹的核壳结构。本发明制得的质子交换膜可以在实现
一种高耐久性燃料电池复合质子交换膜及其制备方法和应用.pdf
本发明公开了一种高耐久性燃料电池复合质子交换膜及其制备方法和应用,包括膜基体和分散于膜基体中的金属氧化物自由基淬灭剂,所述自由基淬灭剂的表面设有有机物包覆层。与普遍的杜邦Nafion膜相比,聚多巴胺包覆后的复合膜的耐久性得到较大提升。此发明制作流程简单、安全、成本低,可以用于复合质子交换膜的工业化生产中。
质子交换膜及其制备方法.pdf
本申请涉及属于聚合物膜材料技术领域,尤其涉及一种质子交换膜及其制备方法。本申请的质子交换膜包括:酸掺杂聚合物层和分别设于酸掺杂聚合物层两相对表面的第一离聚物层和第二离聚物层;第一离聚物层含有第一酸功能基团,第二离聚物层含有第二酸功能基团。本申请通过第一离聚物层和第二离聚物层将酸掺杂聚合物层上下两面包裹,使得位于中间的酸掺杂聚合物层中的酸不容易随水流失,提高了酸保留量,从而提高了高温质子交换膜的使用寿命,因此具有很好的应用前景。
质子交换膜及其制备方法和膜电极组件.pdf
本发明涉及电化学电池技术领域,提供了一种质子交换膜及其制备方法和膜电极组件,所述方法包括以下步骤:(1)将磺化聚醚醚酮、纤维素、磺化聚(偏二氟乙烯?co?六氟丙烯)和光引发剂在溶剂中进行混合,经紫外线臭氧照射后得到混合液;(2)将混合液浇筑成膜,得到质子交换膜。利用本发明所述的制备方法制备得到的质子交换膜,在30℃下质子导电率为0.08?0.15S/cm,含水量高达44?49wt%,不仅质子导电率和含水量高,而且具有良好的机械强度和成膜性能,在电化学电池领域具有良好的应用前景。
水系液流电池 质子交换膜 质子传导率.pdf
据国家能源局发布的数据显示,我国每年化石能源消耗量居全球首位,而清洁能源利用率相对较低。面对严峻的能源形势,研究与开发新型高效能源储存和转换技术成为当前迫切需求之一。水系液流电池是一种潜在的高效能源储存和转换技术,而其中的质子交换膜和质子传导率在其性能优越性发挥中扮演着关键的作用。1.水系液流电池水系液流电池是一种以水为介质的流体电池,其核心是在正极和负极之间,通过水中溶解的化学物质(如钠、铁、碘等)进行电解反应来实现能量的储存与释放,其工作原理类似于传统的固体电池,但由于采用水系溶液,因此该技术具有成本