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填充型具有微孔结构的磺化聚芳醚砜/聚醚砜复合质子交换膜的制备及性能
被引量:
3
1
作者
朱雨昕
HARAGIRIMANA Alphonse
+5 位作者
陆瑶
BUREGEYA Ingabire Providence
宁聪
李娜
胡朝霞
陈守文
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期1051-1057,共7页
制备了基于磺化聚芳醚砜(SPAES)及聚醚砜(PES)的填充型复合质子交换膜,研究了其吸水率、尺寸变化、热-机械特性、质子电导率、甲醇透过性及稳定性等性能.通过浸入沉淀相转化法,采用磺化度分别为30%(S30),40%(S40)及50%(S50)的SPAES与PE...
制备了基于磺化聚芳醚砜(SPAES)及聚醚砜(PES)的填充型复合质子交换膜,研究了其吸水率、尺寸变化、热-机械特性、质子电导率、甲醇透过性及稳定性等性能.通过浸入沉淀相转化法,采用磺化度分别为30%(S30),40%(S40)及50%(S50)的SPAES与PES制备了系列微孔型复合质子交换膜Sx-y(x为SPAES的磺化度,y为SPAES的质量分数);然后利用真空抽滤法在微孔中填充S50制备了相应的填充型复合质子交换膜Sx-y+F50.结果表明,由于微孔的引入及皮层结构的存在,Sx-y膜在低离子交换容量(IEC)条件下仍具有较高的电导率、优良的机械强度、优异的化学稳定性及较低的甲醇透过性.经S50填充后,Sx-y+F50膜的IEC及电导率明显提升,甲醇透过率大幅下降,但机械强度及化学稳定性未见劣化.其中S30-40+F50膜(IEC=0. 69 mmol/g)的综合性能最佳,其质子电导率在90℃水中达到50. 4 m S/cm;经140℃水处理24 h后失重率仅为8. 2%,质子电导率降低仅9%;经过芬顿试剂(3%H2O2,20 mg/L Fe SO4,80℃,1 h)处理后失重率仅为0. 66%;甲醇透过率仅为6. 8×10-8cm2/s.
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关键词
燃料电池
浸入沉淀相转化
填充型微孔复合质子交换膜
磺化聚芳醚砜
聚醚砜
质子
电导率
下载PDF
职称材料
题名
填充型具有微孔结构的磺化聚芳醚砜/聚醚砜复合质子交换膜的制备及性能
被引量:
3
1
作者
朱雨昕
HARAGIRIMANA Alphonse
陆瑶
BUREGEYA Ingabire Providence
宁聪
李娜
胡朝霞
陈守文
机构
南京理工大学环境与生物工程学院
出处
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期1051-1057,共7页
基金
国家自然科学基金(批准号:21276128
21006052)
江苏省自然科学基金(批准号:BK20141398)资助~~
文摘
制备了基于磺化聚芳醚砜(SPAES)及聚醚砜(PES)的填充型复合质子交换膜,研究了其吸水率、尺寸变化、热-机械特性、质子电导率、甲醇透过性及稳定性等性能.通过浸入沉淀相转化法,采用磺化度分别为30%(S30),40%(S40)及50%(S50)的SPAES与PES制备了系列微孔型复合质子交换膜Sx-y(x为SPAES的磺化度,y为SPAES的质量分数);然后利用真空抽滤法在微孔中填充S50制备了相应的填充型复合质子交换膜Sx-y+F50.结果表明,由于微孔的引入及皮层结构的存在,Sx-y膜在低离子交换容量(IEC)条件下仍具有较高的电导率、优良的机械强度、优异的化学稳定性及较低的甲醇透过性.经S50填充后,Sx-y+F50膜的IEC及电导率明显提升,甲醇透过率大幅下降,但机械强度及化学稳定性未见劣化.其中S30-40+F50膜(IEC=0. 69 mmol/g)的综合性能最佳,其质子电导率在90℃水中达到50. 4 m S/cm;经140℃水处理24 h后失重率仅为8. 2%,质子电导率降低仅9%;经过芬顿试剂(3%H2O2,20 mg/L Fe SO4,80℃,1 h)处理后失重率仅为0. 66%;甲醇透过率仅为6. 8×10-8cm2/s.
关键词
燃料电池
浸入沉淀相转化
填充型微孔复合质子交换膜
磺化聚芳醚砜
聚醚砜
质子
电导率
Keywords
Fuel cell
Immersion phase transformation
Filling-type composite proton exchange membrane
Sulfonated poly(arylene ether sulfone)
Poly(ether sulfone)
Proton conductivity
分类号
O631 [理学—高分子化学]
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职称材料
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作者
出处
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1
填充型具有微孔结构的磺化聚芳醚砜/聚醚砜复合质子交换膜的制备及性能
朱雨昕
HARAGIRIMANA Alphonse
陆瑶
BUREGEYA Ingabire Providence
宁聪
李娜
胡朝霞
陈守文
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
3
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职称材料
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