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纤维复合磺化SBS质子交换膜的制备和性能 被引量:7
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作者 杨新胜 潘牧 +3 位作者 沈春晖 袁润章 李笑晖 杨洁 《武汉理工大学学报》 CAS CSCD 2003年第9期22-25,35,共5页
介绍了磺化聚苯乙烯 -丁二烯 -苯乙烯嵌段共聚物 ( S- SBS)低温质子交换膜的制备和表征 ,并以 S- SBS为基体 ,与经过偶联剂处理的玻璃纤维毡复合 ,制备出复合 S- SBS膜。并研究了复合 S- SBS膜与 S- SBS膜的拉伸强度、质子传导性、吸水... 介绍了磺化聚苯乙烯 -丁二烯 -苯乙烯嵌段共聚物 ( S- SBS)低温质子交换膜的制备和表征 ,并以 S- SBS为基体 ,与经过偶联剂处理的玻璃纤维毡复合 ,制备出复合 S- SBS膜。并研究了复合 S- SBS膜与 S- SBS膜的拉伸强度、质子传导性、吸水率、溶胀率、离子交换当量 ( IEC)等性能的变化。结果表明 ,纤维复合可在对膜的传导性能影响很小的情况下 ,大大提高膜的拉伸强度 ,并且膜的溶胀率明显减小 。 展开更多
关键词 磺化 SBS 质子交换膜 复合膜
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氧化石墨烯在质子交换膜中的应用研究进展 被引量:4
2
作者 施奕磊 杨腊文 +2 位作者 蒋仲庆 贾志舰 蒋仲杰 《膜科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期114-121,共8页
氧化石墨烯(graphene oxide,GO)和磺酸化氧化石墨烯(sulfonated graphene oxide,SGO)是石墨烯的衍生材料,具有两亲性能、超高的比表面积、良好的电子绝缘性和柔韧性,使其作为掺杂材料在燃料电池、电膜分离过程、扩散渗析、电化学分析和... 氧化石墨烯(graphene oxide,GO)和磺酸化氧化石墨烯(sulfonated graphene oxide,SGO)是石墨烯的衍生材料,具有两亲性能、超高的比表面积、良好的电子绝缘性和柔韧性,使其作为掺杂材料在燃料电池、电膜分离过程、扩散渗析、电化学分析和传感等领域具有广泛的应用前景.本文主要综述了GO和SGO在质子交换膜(PEM)中的应用.质子交换膜是燃料电池的重要组成部分,在燃料电池中主要起传导质子和防止燃料渗透的作用.当前商用化的燃料电池电解质膜主要存在质子导电性低、燃料渗透率高、稳定性差等问题.GO和SGO的掺入可以提高膜的质子导电性和稳定性、降低膜的燃料渗透率,因此对提高膜的性能以及燃料电池的性能具有十分重要的作用.本文主要概括了近几年来GO及SGO在质子交换膜中的应用研究进展,并系统地介绍了GO及SGO对Nafion及新型的非氟类聚合物质子交换膜材料性能的影响. 展开更多
关键词 氧化石墨烯 磺酸化氧化石墨烯 质子交换膜 燃料电池 复合膜
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天然粘土矿物材料在质子交换膜中的应用进展
3
作者 王贝 凌志伟 +5 位作者 周依琳 付旭东 张荣 胡圣飞 李骁 刘清亭 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期1166-1178,共13页
质子交换膜(PEM)作为聚合物电解质燃料电池关键部件直接影响着电池性能,拓宽其运行温度和湿度范围有利于简化燃料电池水、热管理设计,从而促进电池小型化和降低成本。近些年来,开发天然粘土/聚合物复合膜已成为提升传统PEM性能和拓宽其... 质子交换膜(PEM)作为聚合物电解质燃料电池关键部件直接影响着电池性能,拓宽其运行温度和湿度范围有利于简化燃料电池水、热管理设计,从而促进电池小型化和降低成本。近些年来,开发天然粘土/聚合物复合膜已成为提升传统PEM性能和拓宽其应用温、湿度范围的重要途径之一。天然粘土矿物多为含水层状硅酸盐化合物,特殊的孔、层结构和纳米尺度赋予其较大的比表面积和表面效应,其表面和层间富含的羟基在提高复合膜机械强度的同时固定了传质介质,从而在复合膜中构建新的质子传导通道用以提高膜的性能。从纳米微观多个维度综述了不同类别粘土矿物的结构与性能,以及其在质子交换膜中的研究进展,对天然粘土矿物复合质子交换膜的研究进行了总结与展望。 展开更多
关键词 天然粘土矿物 质子交换膜 复合膜 纳米尺度 燃料电池
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磺化聚醚砜/磷酸硼复合质子交换膜的制备与性能 被引量:2
4
作者 郑根稳 龚春丽 +2 位作者 文胜 周环波 解孝林 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2009年第3期575-582,共8页
采用sol-gel法成功制备了一系列有望用于高温质子交换膜燃料电池的新型磺化聚醚砜(SPES)/磷酸硼(BPO4)复合膜,并经热重分析(TGA)-傅立叶变换红外光谱(FTIR)联用技术、差示扫描量热仪(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)等对膜的结构和性能进行... 采用sol-gel法成功制备了一系列有望用于高温质子交换膜燃料电池的新型磺化聚醚砜(SPES)/磷酸硼(BPO4)复合膜,并经热重分析(TGA)-傅立叶变换红外光谱(FTIR)联用技术、差示扫描量热仪(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)等对膜的结构和性能进行了表征.结果表明,复合膜较纯SPES膜具有更高的热稳定性和玻璃化转变温度,较低的溶胀性及较高的氧化稳定性;SEM图片显示BPO4在聚合物基体中的分布十分均匀,这将有利于连续质子传输通道的形成;复合膜的质子传导率随BPO4含量的增加而增加,当温度超过120℃后,复合膜仍保持着较高的质子传导率,这表明该复合膜在高温质子交换膜燃料电池中具有良好的应用前景. 展开更多
关键词 质子交换膜燃料电池 质子交换膜 磷酸硼 磺化聚醚砜 复合膜
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纳米氧化物/Nafion复合膜的制备与性能表征 被引量:1
5
作者 杨武斌 朱红 +1 位作者 王明 张世超 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期2077-2079,2083,共4页
分别以SiO2、TiO2、Al2O3和ZnO等纳米氧化物为改性剂,采用流延法制得纳米氧化物/Nafion复合膜。XRD和ATR/FT-IR分析表明纳米氧化物在复合膜均匀分散,也没有发生团聚现象。对复合膜的质子传导和阻醇性能进行了测定,结果发现,纳米氧化物/N... 分别以SiO2、TiO2、Al2O3和ZnO等纳米氧化物为改性剂,采用流延法制得纳米氧化物/Nafion复合膜。XRD和ATR/FT-IR分析表明纳米氧化物在复合膜均匀分散,也没有发生团聚现象。对复合膜的质子传导和阻醇性能进行了测定,结果发现,纳米氧化物/Nafion复合膜具有较好的质子传导性能;阻醇性能均有较大幅度的提高,且以SiO2和TiO2改性的Na-fion膜最为明显,甲醇透过系数分别从约10降低到约10-7和10-8数量级。这说明纳米氧化物/Nafion复合膜是一类较好的直接甲醇燃料电池用质子交换膜材料。 展开更多
关键词 质子交换膜 纳米氧化物 复合膜 阻醇性能 直接甲醇燃料电池
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纳米SiO_2/SPFEK复合质子交换膜的制备及性能 被引量:3
6
作者 罗居杰 王拴紧 +2 位作者 肖敏 韩东梅 孟跃中 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期117-120,共4页
以自制的磺化聚芴醚酮和正硅酸乙酯为原料,采用溶胶凝胶(Sol-gel)法合成了掺杂纳米SiO2的复合质子交换膜,利用能量分散谱(EDS)线扫描、热失重分析法、扫描电镜对膜的结构、热稳定性、微观形态进行了表征。并考察了质子交换膜的各种性能... 以自制的磺化聚芴醚酮和正硅酸乙酯为原料,采用溶胶凝胶(Sol-gel)法合成了掺杂纳米SiO2的复合质子交换膜,利用能量分散谱(EDS)线扫描、热失重分析法、扫描电镜对膜的结构、热稳定性、微观形态进行了表征。并考察了质子交换膜的各种性能。结果表明,纳米SiO2能提高膜的质子传导率和氧化稳定性能。当SiO2掺杂质量分数为9%时,复合膜的质子传导率在80℃时为5.96×10-2(S/cm),在80℃的Fenton’s试剂(3%的过氧化氢和2 mg/L的FeSO4)中进行氧化稳定性测试,膜在117 min时才开始碎裂,表现出良好的氧化稳定性。 展开更多
关键词 燃料电池 质子交换膜 二氧化硅 复合膜
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氧化黑磷纳米片/SPEEK复合质子交换膜制备及性能 被引量:2
7
作者 Afzal 陈婉婷 +3 位作者 逄博 姜晓滨 吴雪梅 贺高红 《膜科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期18-23,32,共7页
本文以红磷为前驱体,采用机械研磨法制备黑磷粉末,并通过液相剥离制备了氧化黑磷(OBP)纳米片.进一步,将OBP纳米片与磺化聚醚醚酮(SPEEK)聚合物共混,制备掺杂量为0~2.5%(质量分数,下同)的SPEEK/OBP复合质子交换膜.通过透射电镜表征了OBP... 本文以红磷为前驱体,采用机械研磨法制备黑磷粉末,并通过液相剥离制备了氧化黑磷(OBP)纳米片.进一步,将OBP纳米片与磺化聚醚醚酮(SPEEK)聚合物共混,制备掺杂量为0~2.5%(质量分数,下同)的SPEEK/OBP复合质子交换膜.通过透射电镜表征了OBP形貌,并通过FTIR和XPS谱图确定OBP表面含有丰富的含氧官能团.这些含氧官能团可促进复合膜吸水,同时,可与SPEEK中磺酸基团形成氢键网络,促进质子传递.与纯SPEEK膜相比,SPEEK/OBP复合膜具有较高的离子交换容量、吸水率、溶胀率和质子传导率.当OBP纳米片添加量为2.0%时,SPEEK/OBP复合膜性能最优,其质子传导率在30℃时为0.026 S/cm,为纯SPEEK膜的1.73倍. 展开更多
关键词 质子交换膜 磺化聚醚醚酮 氧化黑磷纳米片 复合膜
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季铵盐化氧化石墨烯复合磺化聚磷腈质子交换膜的制备与表征 被引量:2
8
作者 付凤艳 程敬泉 +2 位作者 张杰 高志华 张素芳 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2020年第9期148-153,共6页
制备了一系列含有季铵盐化氧化石墨烯(QGO)的磺化聚磷腈类复合质子交换膜。通过对复合膜的稳定性能和电化学性能测试发现,复合膜(SP-x-QGO)的吸水率和溶胀度都低于纯磺化聚磷腈膜(SPFPP)。复合膜具有较好的抗氧化性能;复合膜SP-3-QGO在8... 制备了一系列含有季铵盐化氧化石墨烯(QGO)的磺化聚磷腈类复合质子交换膜。通过对复合膜的稳定性能和电化学性能测试发现,复合膜(SP-x-QGO)的吸水率和溶胀度都低于纯磺化聚磷腈膜(SPFPP)。复合膜具有较好的抗氧化性能;复合膜SP-3-QGO在80℃完全吸水条件下的质子传导率为0.092 S/cm。结果表明,季铵盐化的氧化石墨烯(QGO)复合磺化聚磷腈类质子交换膜(SP-x-QGO)在燃料电池领域具有很大的发展前景。 展开更多
关键词 质子交换膜 磺化聚磷腈 季铵盐化氧化石墨烯 复合膜
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高温质子交换膜的研究进展 被引量:2
9
作者 蔡聿星 刘闪闪 +1 位作者 付念 丁会利 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第11期57-62,76,共7页
高温质子交换膜能解决传统燃料电池电极催化剂CO中毒、复杂的水热管理等问题,成为当今燃料电池发展研究的焦点。结合质子交换膜的结构与性能之间的关系,分析了分子结构设计对膜性能的重要影响,总结了接枝型、复合型质子交换膜、新型耐... 高温质子交换膜能解决传统燃料电池电极催化剂CO中毒、复杂的水热管理等问题,成为当今燃料电池发展研究的焦点。结合质子交换膜的结构与性能之间的关系,分析了分子结构设计对膜性能的重要影响,总结了接枝型、复合型质子交换膜、新型耐热交换膜的研究现状。对有机/无机粒子复合膜材料,磷酸掺杂聚苯并咪唑(PBI)、聚芳硫醚砜(PASS)等类型膜材料进行了评述,为高温质子交换膜的研究指明了方向。 展开更多
关键词 质子交换膜 燃料电池 接枝型 聚苯并咪唑 复合膜材料
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功能性高分子微球在质子交换膜中的应用性能研究进展 被引量:1
10
作者 何光伟 姜忠义 +1 位作者 杨新林 张伟 《高分子通报》 CSCD 北大核心 2014年第12期104-117,共14页
不同拓扑结构和化学结构的高分子微球具有不同的物理化学特性与功能。本文介绍了功能高分子微球的设计、制备、与表征;总结了高分子微球作为功能性组份与质子传导性聚合物膜进行共混而制备了复合膜,作为质子交换膜的应用性能方面的研究... 不同拓扑结构和化学结构的高分子微球具有不同的物理化学特性与功能。本文介绍了功能高分子微球的设计、制备、与表征;总结了高分子微球作为功能性组份与质子传导性聚合物膜进行共混而制备了复合膜,作为质子交换膜的应用性能方面的研究进展,解决了质子交换膜的阻醇性能差和质子传递率低的关键问题。通过功能性高分子微球分散于质子传导性聚合物膜基质中,使得复合膜不但具有高的甲醇阻透性能,而且在低湿度下具有良好的保水性能,从而在质子传递性能方面发挥着重要作用。 展开更多
关键词 功能性高分子微球 质子传导膜 复合膜 保水性 质子传导性
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SPBI/ePTFE质子交换复合膜的制备与性能表征
11
作者 张琪 何瑞玲 +1 位作者 赵娟 钟璟 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期233-237,共5页
采用化学法-萘钠溶液对疏水增强聚四氟乙烯(ePTFE)基底改性,往基底孔中填充磺化聚苯并咪唑(SPBI)电解质,通过多次真空抽滤和热处理法制备SPBI/ePTFE-x质子交换复合膜。分别采用红外光谱、扫描电镜、酸碱滴定法、干湿称重法和交流阻抗法... 采用化学法-萘钠溶液对疏水增强聚四氟乙烯(ePTFE)基底改性,往基底孔中填充磺化聚苯并咪唑(SPBI)电解质,通过多次真空抽滤和热处理法制备SPBI/ePTFE-x质子交换复合膜。分别采用红外光谱、扫描电镜、酸碱滴定法、干湿称重法和交流阻抗法等手段考察不同厚度的ePTFE基底对质子交换复合膜微观结构和性能的影响。结果表明:SPBI电解质成功填充于ePTFE基底中,膜表面光滑且致密。基底越厚可填充的SPBI越多,复合膜的IEC随基底ePTFE的厚度增加而增大,吸水率也随之增大。SPBI/ePTFE-5复合膜水平和厚度方向的溶胀度为5.26%和2.41%,说明具有较好的尺寸稳定性。SPBI/ePTFE-5复合膜基底厚度薄,传输质子的路径短,有利于质子间的传递,获得了最佳的质子电导率,在160℃时达到0.18S/cm,表明SPBI/ePTFE-5质子交换复合膜在高温下具有良好的质子传导性能。 展开更多
关键词 磺化聚苯并咪唑 聚四氟乙烯 质子交换复合膜 质子电导率
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掺杂纳米SiO_2磺化聚芴醚酮腈质子交换膜的制备及性能研究 被引量:1
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作者 黄晓琴 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2016年第8期181-182,189,共3页
以正硅酸乙酯和磺化聚芴醚酮腈为原料,采用溶胶-凝胶法合成了纳米SiO_2/磺化聚芴醚酮腈复合质子交换膜,利用扫描电镜对膜的微观形态进行了表征,并考察了SiO_2含量对膜的吸水率、质子传导率、抗氧化性和尺寸稳定性等性能的影响。结果表明... 以正硅酸乙酯和磺化聚芴醚酮腈为原料,采用溶胶-凝胶法合成了纳米SiO_2/磺化聚芴醚酮腈复合质子交换膜,利用扫描电镜对膜的微观形态进行了表征,并考察了SiO_2含量对膜的吸水率、质子传导率、抗氧化性和尺寸稳定性等性能的影响。结果表明,纳米SiO_2能提高膜的质子传导率和抗氧化性能。当SiO_2掺杂量为10%(质量百分数)时,复合膜的质子传导率在80℃时为6.26×10-2(S/cm),在80℃的Fenton's试剂中表现出良好的氧化稳定性。 展开更多
关键词 燃料电池 质子交换膜 二氧化硅 复合膜
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燃料电池用质子交换膜电渗拖曳的研究进展 被引量:1
13
作者 屈树国 刘欣 +1 位作者 盖恒军 李建隆 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第4期861-865,877,共6页
质子交换膜的电渗拖曳直接影响燃料电池的水管理和电池系统复杂性。本文对质子交换膜电渗拖曳系数的测量方法进行了综述,并指出了各种方法的优缺点。经比较发现:电渗拖曳池、氢泵、电泳核磁共振法可测量质子交换膜与液态水接触时的电... 质子交换膜的电渗拖曳直接影响燃料电池的水管理和电池系统复杂性。本文对质子交换膜电渗拖曳系数的测量方法进行了综述,并指出了各种方法的优缺点。经比较发现:电渗拖曳池、氢泵、电泳核磁共振法可测量质子交换膜与液态水接触时的电渗拖曳系数,其值一般在2~5;活度梯度法和电泳核磁共振法可测量质子交换膜与气态水接触时的电渗拖曳系数。随着复合质子交换膜的发展,亟需普遍性的测量方法测定复合膜的电渗拖曳系数,为燃料电池模型提供相关的参数,以利于数学模型对质子交换膜的准确描述。 展开更多
关键词 燃料电池 质子交换膜 电渗拖曳系数 测量 复合膜
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面向液流电池用酸-碱复合型质子交换膜的研究进展 被引量:1
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作者 余文凯 张雨霞 石海峰 《山东化工》 CAS 2019年第9期101-104,106,共5页
液流电池是一种大型的储能系统,具有高效安全、使用寿命长和绿色环保等优点,在风能、太阳能等新能源领域具有很大前景。质子交换膜作为液流电池的主要组成部分,决定了电池性能和经济可行性。理想的质子交换膜应具有高电导率,良好离子交... 液流电池是一种大型的储能系统,具有高效安全、使用寿命长和绿色环保等优点,在风能、太阳能等新能源领域具有很大前景。质子交换膜作为液流电池的主要组成部分,决定了电池性能和经济可行性。理想的质子交换膜应具有高电导率,良好离子交换能力,优异热稳定性和化学稳定性,及较低成本等。本文介绍了酸-碱复合型质子交换膜,对现状进行了分析,探讨了酸-碱复合型质子交换膜在液流电池中的研究进展。 展开更多
关键词 储能 液流电池 质子交换膜 酸碱复合膜
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燃料电池用复合质子交换膜的研究进展 被引量:1
15
作者 胡红英 胡慧萍 陈启元 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2006年第12期34-38,共5页
针对全氟磺酸质子交换膜成本过高的问题,主要通过制备低成本、高性能的无氟质子交换膜来解决;针对质子交换膜在温度高于100℃时,其质子电导率急剧下降的问题,主要通过制备聚合物/无机颗粒复合质子交换膜来解决。本文对聚合物/无机颗粒... 针对全氟磺酸质子交换膜成本过高的问题,主要通过制备低成本、高性能的无氟质子交换膜来解决;针对质子交换膜在温度高于100℃时,其质子电导率急剧下降的问题,主要通过制备聚合物/无机颗粒复合质子交换膜来解决。本文对聚合物/无机颗粒复合质子交换膜的国内外研究现状进行了综述,重点介绍了无氟聚合物/无机颗粒复合质子交换膜的制备方法及其性能特点,并对今后的发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 燃料电池 复合质子交换膜 无机颗粒 聚合物
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聚酰亚胺/磷酸锆质子交换复合膜的制备与表征
16
作者 张琪 李珣 +3 位作者 沈子丁 徐荣 赵娟 钟璟 《常州大学学报(自然科学版)》 CAS 2016年第1期28-32,共5页
为得到高效低成本的质子交换膜材料,选用磷酸锆(Zr P)引入聚酰亚胺(PI)有机基体中制备PI/Zr P质子交换复合膜。利用红外吸收光谱表征复合膜结构,通过扫描电镜观察复合膜形貌,并对复合膜的含水率、溶胀度、热稳定性和质子传导性能进行研... 为得到高效低成本的质子交换膜材料,选用磷酸锆(Zr P)引入聚酰亚胺(PI)有机基体中制备PI/Zr P质子交换复合膜。利用红外吸收光谱表征复合膜结构,通过扫描电镜观察复合膜形貌,并对复合膜的含水率、溶胀度、热稳定性和质子传导性能进行研究。实验结果表明:Zr P均匀分散在质子交换复合膜中,Zr P的加入增强了质子交换复合膜的保水性能和热稳定性。PI/Zr P质子交换复合膜能提供稳定的质子传输通道,随着Zr P掺杂量的增加复合膜的质子电导率升高,在90℃、相对湿度为100%的环境中,PI/20%Zr P复合膜的质子电导率达到3.61×10-2m S·cm-1。 展开更多
关键词 聚酰亚胺 磷酸锆 质子交换复合膜 质子电导率
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改性氧化石墨烯/烷基磺酸聚磷腈复合质子交换膜的制备与表征
17
作者 付凤艳 邢广恩 +3 位作者 李丽霞 高志华 张彦青 陈思妍 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2022年第12期87-90,95,共5页
制备了含有烷基磺酸侧链的聚磷腈(PFSPP),对氧化石墨烯进行改性制备了季铵盐化氧化石墨烯(QGO),通过共混法制备了QGO/PFSPP质子交换复合膜。通过对复合膜的吸水率、溶胀度、抗氧化性和电化学性能测试,表明复合膜的吸水率和溶胀度都低于... 制备了含有烷基磺酸侧链的聚磷腈(PFSPP),对氧化石墨烯进行改性制备了季铵盐化氧化石墨烯(QGO),通过共混法制备了QGO/PFSPP质子交换复合膜。通过对复合膜的吸水率、溶胀度、抗氧化性和电化学性能测试,表明复合膜的吸水率和溶胀度都低于纯PFSPP膜;并且具有较优异的抗氧化性能。复合膜PFS-3-QGO在80℃条件下具有最高的质子传导率,为0.09S/cm。研究结果表明,具有稳定性能的复合膜QGO/PFSPP可以作为质子交换膜的潜在备选材料。 展开更多
关键词 质子交换膜 烷基磺酸聚磷腈 氧化石墨烯 复合膜
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磺化聚酰亚胺/多孔聚四氟乙烯复合膜的制备与性能研究
18
作者 陈咨丰 谢一凡 +1 位作者 郭晓霞 房建华 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期92-94,共3页
采用表面活性剂对聚四氟乙烯多孔膜进行了表面亲水处理,然后与一种磺化聚酰亚胺膜进行复合,成功地制得了磺化聚酰亚胺/多孔聚四氟乙烯复合膜。该复合膜比相应的未复合的磺化聚酰亚胺膜具有更高的力学强度。与相同离子交换容量(IEC)的磺... 采用表面活性剂对聚四氟乙烯多孔膜进行了表面亲水处理,然后与一种磺化聚酰亚胺膜进行复合,成功地制得了磺化聚酰亚胺/多孔聚四氟乙烯复合膜。该复合膜比相应的未复合的磺化聚酰亚胺膜具有更高的力学强度。与相同离子交换容量(IEC)的磺化聚酰亚胺共聚物膜相比,该复合膜具有相近的质子电导率,但其溶胀率和吸水率更低,显示出更好的综合性能。 展开更多
关键词 质子交换膜 复合膜 聚四氟乙烯多孔膜 磺化聚酰亚胺
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掺杂纳米SiO2磺化聚芴醚酮腈质子交换膜的制备及性能研究
19
作者 黄晓琴 《武汉生物工程学院学报》 2016年第2期77-79,共3页
以正硅酸乙酯和磺化聚芴醚酮腈为原料,采用溶胶凝胶(Sol-gel)法合成了纳米SiO2/磺化聚芴醚酮腈复合质子交换膜,利用扫描电镜对膜的微观形态进行了表征,并考察了SiO2含量对膜的吸水率、质子传导率、抗氧化性和尺寸稳定性等性能的影响... 以正硅酸乙酯和磺化聚芴醚酮腈为原料,采用溶胶凝胶(Sol-gel)法合成了纳米SiO2/磺化聚芴醚酮腈复合质子交换膜,利用扫描电镜对膜的微观形态进行了表征,并考察了SiO2含量对膜的吸水率、质子传导率、抗氧化性和尺寸稳定性等性能的影响。结果表明,纳米SiO2能提高膜的质子传导率和抗氧化性能。当SiO2掺杂质量分数为10%时,复合膜的质子传导率在80℃时为6.26×10-2(S/cm),在80℃的Fenton’s试剂中表现出良好的氧化稳定性。 展开更多
关键词 燃料电池 质子交换膜 二氧化硅 复合膜
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纳米TiO_2及SiO_2表面改性质子交换膜的阻抗电导率
20
作者 马双春 鲁伊恒 《广州化工》 CAS 2014年第11期74-76,共3页
采用钛酸丁酯及硅酸乙酯及硅烷偶联剂对全氟磺酸离子膜进行了表面改性,制备了燃料电池质子交换复合膜,测定了不同温度时膜的阻抗电导率σ。实验结果表明,在-30℃及90℃时,复合膜的阻抗电导率σ分别为9.04×10-7S·cm-1及1.24... 采用钛酸丁酯及硅酸乙酯及硅烷偶联剂对全氟磺酸离子膜进行了表面改性,制备了燃料电池质子交换复合膜,测定了不同温度时膜的阻抗电导率σ。实验结果表明,在-30℃及90℃时,复合膜的阻抗电导率σ分别为9.04×10-7S·cm-1及1.24×10-5S·cm-1,随着温度的升高,膜的阻抗电导率相应增大。 展开更多
关键词 质子交换膜 TIO2 SIO2 硅烷偶联剂 复合膜 阻抗电导率
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