CN102427141A - 一种复合质子交换膜及其制备方法 - Google Patents

一种复合质子交换膜及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102427141A
CN102427141A CN2011103933098A CN201110393309A CN102427141A CN 102427141 A CN102427141 A CN 102427141A CN 2011103933098 A CN2011103933098 A CN 2011103933098A CN 201110393309 A CN201110393309 A CN 201110393309A CN 102427141 A CN102427141 A CN 102427141A
Authority
CN
China
Prior art keywords
heterogeneous
proton exchange
exchange membrane
electrospun fibers
fibers film
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2011103933098A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102427141B (zh
Inventor
孟跃中
刘威
王拴紧
肖敏
韩东梅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sun Yat Sen University
National Sun Yat Sen University
Original Assignee
National Sun Yat Sen University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by National Sun Yat Sen University filed Critical National Sun Yat Sen University
Priority to CN2011103933098A priority Critical patent/CN102427141B/zh
Publication of CN102427141A publication Critical patent/CN102427141A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102427141B publication Critical patent/CN102427141B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

本发明公开一种复合质子交换膜及其制备方法。所述复合质子交换膜由如下方法制备得到:将可溶质子交换树脂A和非水溶性高分子聚合物B分别溶解得到静电纺丝用溶液;静电纺丝用溶液分别加入到静电纺丝装置的两个注射器中,在静电高压下进行静电纺丝,得到化学异质的静电纺丝纤维膜;然后通过静电自组装法对化学异质的静电纺丝纤维膜进行改性,得到改性的化学异质静电纺丝纤维膜;用溶剂将改性的化学异质静电纺丝纤维膜中所包含的非水溶性高分子聚合物B溶解,使其扩散并填补至静电纺丝纤维膜的空隙中;然后加热烘干溶剂,得到所述复合质子交换膜。所述复合质子交换膜化学稳定性好、质子传导率高且质子传导活化能低,其制备工艺简单,制备成本低。

Description

一种复合质子交换膜及其制备方法
技术领域
本发明属于质子交换膜材料领域,具体涉及一种复合质子交换膜及其制备方法。
背景技术
质子交换膜燃料电池是一种启动快、比功率高、环境友好的高效能源,在电动汽车和便携式电源方面有十分广阔的应用前景。质子交换膜是质子交换膜燃料电池的关键组件之一,必须具备质子传导率高、化学性能稳定等特点。静电纺丝是一种利用聚合物溶液或熔体在高压电场下喷射制备高比表面积连续纤维的有效方法,其工艺操作过程简单,所得纤维直径范围为几微米到几纳米。利用静电纺丝的方法,可以将质子交换膜材料制备成具有质子传导能力的纤维膜。这些纤维膜表现出如高质子传导率、高化学稳定性等优秀性能。那辉等人[Journal of Membrane Science,281(1)2006]用静电纺丝的方法将磺化聚醚醚酮酮制备成具有较高质子传导能力的纤维膜,但未能进一步将纤维膜应用于质子交换膜。将质子交换膜材料制备成纤维膜后,纤维之间的空隙使燃料能轻易透过。如何有效填补纤维之间的空隙是使纤维膜能用于质子交换膜的关键。H.Kawakami等人[Nano letters,10(1324)2010]制备出基于不高于10%纳米纤维的复合质子交换膜,在一定程度上提高了质子传导率和化学稳定性,未能完全体现纳米纤维的优越性。P.T.Mather等人[Macromolecules,41(4569)2008]、[Journalof Materials Chemistry,20(6282)2010]提出了一种利用光固化液体填补纤维膜空隙的方法,但未对其用于质子交换膜燃料电池进行表征。
发明内容
本发明的目的为了克服现有技术的不足,提供一种复合质子交换膜,所述复合质子交换膜具有化学稳定性好,质子传导率高和质子传导活化能低的特点,在质子交换膜燃料电池领域具有良好的应用前景。
本发明的另一目的在于提供所述复合质子交换膜的制备方法,所述复合质子交换膜的制备方法简单,制备成本低。
本发明的上述目的通过如下技术方案予以实现:
一种复合质子交换膜,由如下方法制备得到:
(a)将可溶质子交换树脂A溶解得到质量分数为5~50%的静电纺丝用溶液;
(b)将非水溶性高分子聚合物B溶解得到质量分数为5~50%的静电纺丝用溶液;
(c)将步骤(a)和(b)中得到的静电纺丝用溶液分别加入到静电纺丝装置的两个注射器中,采用微量进样泵,通过两个可往复移动的喷丝头,在静电高压下进行静电纺丝,得到化学异质的静电纺丝纤维膜;
然后通过静电自组装法对化学异质的静电纺丝纤维膜进行改性,得到改性的化学异质静电纺丝纤维膜;
(d)用溶剂将步骤(c)得到的改性的化学异质静电纺丝纤维膜中所包含的非水溶性高分子聚合物B溶解,使其扩散并填补至静电纺丝纤维膜的空隙中;然后加热烘干溶剂,聚合物B固化,得到所述复合质子交换膜;
步骤(c)中,所述化学异质的静电纺丝纤维膜由表层、底层和中间层组成,所述的表层和底层由可溶质子交换树脂A组成,所述中间层由可溶质子交换树脂A和非水溶性高分子聚合物B组成。
作为一种优选方案,步骤(a)中,所述可溶质子交换树脂A优选为全氟磺酸树脂、磺化聚芳醚、磺化聚芳醚砜、磺化聚芳醚醚酮、磺化聚苯乙烯、部分氟化的磺化聚苯乙烯、部分氟化的磺化聚芳醚砜或部分氟化的磺化聚芳醚酮中的一种或两种以上的混合物;所述可溶质子交换膜树脂A的离子交换容量优选为0.1~5.0摩尔/千克。
作为一种优选方案,所述可溶质子交换树脂A中,还含有基于可溶质子交换树脂A质量0.0001~10%的诱导成丝高分子聚合物。所述诱导成丝高分子聚合物可以诱导可溶质子交换树脂A成功纺丝,所述诱导成丝高分子聚合物为聚乙烯吡咯烷酮、聚丙烯酸、聚氧化乙烯、聚乙烯醇、聚乙烯-乙烯醇共聚物、聚苯乙烯、聚醚砜、聚异丁烯、聚己内酯、聚丙烯、聚偏氟乙烯、聚碳酸酯、聚硅氧烷或环氧树脂中的一种或两种以上的混合物。
作为一种优选方案,步骤(b)中,所述非水溶性高分子聚合物B优选为乙烯-乙烯醇共聚物、聚苯乙烯、聚醚砜、聚异丁烯、聚己内酯、聚丙烯、聚偏氟乙烯、聚碳酸酯、环氧树脂或聚硅氧烷中的一种或两种以上的混合物。
步骤(c)中,所述化学异质的静电纺丝纤维膜中,可溶质子交换树脂A以珠线状纤维或线状纤维的形式存在;非水溶性高分子聚合物B以颗粒、珠线状纤维及线状纤维中一种或两种以上的形式分散在所述化学异质的静电纺丝纤维膜中。
作为一种优选方案,步骤(c)中,所述中间层的厚度优选为化学异质的静电纺丝纤维膜厚度的1~90%。
作为一种优选方案,步骤(c)中,所述化学异质的静电纺丝纤维膜中,非水溶性高分子聚合物B占化学异质的静电纺丝纤维膜总重量的0.2~90%。
步骤(c)中,本申请采用的静电纺丝参数为本领域技术人员常规掌握的参数,其选择只要能制备出所述的化学异质静电纺丝纤维膜即可。优选地,步骤(c)中的所述静电纺丝的参数优选为,每个喷丝头来回移动速度为0.01~100mm/s,移动距离1~10000mm,纺丝温度为0~100℃,得到化学异质的静电纺丝纤维膜。
作为一种优选方案,步骤(c)中,所述静电高压的电压为1~100KV。
步骤(c)中,所述静电自组装法对化学异质的静电纺丝纤维膜进行改性,包括如下步骤:
(1)将化学异质的静电纺丝纤维膜浸入浓度为0.001mg/ml~10g/ml的带有与可溶质子交换树脂A相反电荷的弱聚电解质水溶液中,吸附5~60分钟后,用去离子水洗涤5~60分钟,空气中吹干;
(2)将干燥后的化学异质的静电纺丝纤维膜浸入浓度为0.001mg/ml~10g/ml的带有与步骤(1)的弱聚电解质相反电荷的弱聚电解质水溶液中,吸附5~60分钟后,用去离子水洗涤5~60分钟,空气中吹干;
(3)交替重复步骤(1)和(2)2~100次,得到所述改性的化学异质静电纺丝纤维膜。
通过静电自组装法,使弱聚阴阳离子交替组装在化学异质的静电纺丝纤维膜的质子交换树脂纤维的表面,一方面提高了化学异质静电纺丝纤维膜的化学稳定性能,另一方面,也使质子交换树脂纤维的溶解性能发生改变,具体来说是使质子交换树脂纤维的表面发生了离子交联,使其溶解性能发生改变,而由于非水溶性高分子聚合物B无反应性离子基团,并没有受到上述离子交联的影响,因此其溶解性能没有发生改变。
作为一种优选方案,所述弱聚电解质为弱聚阳离子或弱聚阴离子;
所述的弱聚阴离子为聚苯乙烯磺酸钠、聚丙烯酸钠、海藻酸钠、硫酸葡聚糖、硫酸软骨素、聚甲基丙烯酸、聚谷氨酸或聚丙烯酸中的一种或两种以上的混合物;
所述的弱聚阳离子为聚二甲基二烯丙基氯化铵、聚丙烯基胺盐酸盐、聚乙烯亚胺、聚赖氨酸或聚丙烯基氨中的一种或两种以上的混合物。
步骤(d)中,所述非水溶性高分子聚合物不会覆盖在复合质子交换膜的表面,以保证复合质子交换膜有较高的质子传导率。通过少量溶剂将改性的化学异质静电纺丝纤维膜中的非水溶性高分子聚合物溶解,并使其扩散至质子交换树脂纤维周围的微孔内,可以对质子交换树脂纤维之间的微孔进行填补,降低复合质子交换膜的气体透过能力。
作为一种优选方案,步骤(a)中,溶解可溶质子交换树脂A的溶剂优选为水、丙酮、乙醇、四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、甲醇、二甲基亚砜、异丙醇、1,2,3,4-四氢化萘、环丁砜、氯苯、乙腈、N-甲基吡咯烷酮、1-丙醇、2-丙醇、1-丁醇、2-丁醇、戊醇、乙酸乙酯、石油醚、三氯乙酸、三氟乙酸中的一种或两种以上的混合物;
步骤(b)或(d)中,溶解非水溶性高分子聚合物B的溶剂优选为丙酮、乙醇、四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、甲醇、二甲基亚砜、异丙醇、1,2,3,4-四氢化萘、环丁砜、氯苯、乙腈、N-甲基吡咯烷酮、1-丙醇、2-丙醇、1-丁醇、2-丁醇、戊醇、乙酸乙酯、石油醚、三氯乙酸或三氟乙酸中的一种或两种以上的混合物。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
本发明利用静电纺丝的方法,在将质子交换树脂电纺成纤维的同时,将一种非水溶性、化学稳定性好且机械强度高的非聚电解质聚合物材料分散到纤维膜中,最后,利用非水溶性聚合物溶解后再除去溶剂,将纤维膜原位堵孔制备成复合质子交换膜,制成的复合质子交换膜化学稳定性好,燃料渗透率低,其包含的静电自组装改性的质子传导纤维构成高效的质子传导通道,使复合质子交换膜的质子传导率高,且质子传导的活化能低。所述复合质子交换膜的制备工艺简单,成本低。
附图说明
图1为实施例1制备所得化学异质的静电纺丝纤维膜的表面电镜照片;
图2为实施例1制备所得化学异质的静电纺丝纤维膜的中间层电镜照片;
图3为实施例1制备所得复合质子交换膜的表面电镜照片;
图4为实施例1制备所得复合质子交换膜截面电镜照片;
图5为由实施例1制得的复合质子交换膜和公知的Nafion115的电池性能。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本发明作进一步的解释说明,但具体实施例并不对本发明作任何限定。
实施例1
将一种磺化聚芳醚酮质子交换膜材料溶于二甲基乙酰胺配制成质量分数为30%的静电纺丝用溶液;将聚醚砜溶于二甲基乙酰胺配制质量分数为20%的静电纺丝用溶液;将配置好的两种电纺溶液分别加入到静电纺丝装置的两个喷丝头中,喷丝头来回移动速度1mm/s,移动距离80mm,电压为30KV,纺丝温度为40℃,得到基于两种纤维的化学异质的静电纺丝纤维膜。
将得到化学异质的静电纺丝纤维膜浸入1.5mg/ml的聚二甲基二烯丙基氯化铵水溶液中,吸附平衡10分钟,用去离子水洗涤10分钟,空气中吹干;将干燥后的化学异质的静电纺丝纤维膜浸入1.5mg/ml聚苯乙烯磺酸钠水溶液中,吸附平衡10分钟,用去离子水洗涤10分钟,空气中吹干;交替重复以上步骤10次,使弱聚阴阳离子交替组装在纤维膜中质子传导纤维的表面,得到改性的化学异质静电纺丝纤维膜,改性后的磺化聚芳醚酮纤维不再溶于二甲基乙酰胺。
将改性后的纤维膜中的聚醚砜用适量二甲基乙酰胺溶解后(二甲基乙酰胺的用量为聚醚砜足以溶解即可),使聚醚砜溶液渗透到改性磺化聚芳醚酮纤维之间,然后在110℃移除溶剂二甲基乙酰胺,得到基于改性磺化聚芳醚酮纤维的复合质子交换膜。然后将复合质子交换膜用0.5M硫酸酸化,去离子水洗涤后备用。其化学稳定性、质子传导率测试结果及质子传导活化能与公知的Nafion115比较结果见表1。。图5给出了实施例1和Nafion115用于氢氧燃料电池时的性能。可以看到实施例1的开路电压要比Nafion115高,说明实施例1的抗燃料渗透性好,且实施例1的电池性能要优于Nafion115。
实施例2
将全氟磺酸树脂Nafion和聚氧化乙烯混合物配制成甲醇溶液,全氟磺酸树脂Nafion和聚氧化乙烯在溶液中总质量分数为40%,其中聚氧化乙烯的质量为全氟磺酸树脂Nafion质量的0.01%,将聚醚砜溶于二甲基乙酰胺配制成质量分数为20%的溶液。将两种溶液分别加入到静电纺丝装置的两个喷丝头中,喷丝头来回移动速度1mm/s,移动距离80mm,电压为18KV,环境温度条件下纺丝,得到基于两种纤维的化学异质的静电纺丝纤维膜。
将得到的化学异质的静电纺丝纤维膜浸入1.5mg/ml的聚二甲基二烯丙基氯化铵水溶液中,吸附平衡10分钟,用去离子水洗涤10分钟,空气中吹干;将干燥后的纤维膜浸入1.5mg/ml聚苯乙烯磺酸钠水溶液中,吸附平衡10分钟,用去离子水洗涤10分钟,空气中吹干;交替重复以上步骤10次,使弱聚阴阳离子交替组装在纤维膜中质子传导纤维的表面,得到改性的化学异质静电纺丝纤维膜。
将改性后的纤维膜中的聚醚砜用适量(二甲基乙酰胺的用量为聚醚砜足以溶解即可)二甲基乙酰胺溶解后,使聚醚砜溶液渗透到质子传导纤维之间,然后在110℃移除溶剂二甲基乙酰胺,得到基于改性Nafion纤维的复合质子交换膜。然后将复合质子交换膜用0.5M硫酸酸化,去离子水洗涤后备用。其化学稳定性、质子传导率测试结果及质子传导活化能与公知的Nafion115比较结果见表1。
实施例3
将磺化聚苯乙烯溶于水制成质量分数为30%的电纺溶液;将聚醚砜溶于二甲基乙酰胺配制成质量分数为20%的电纺溶液;将配置好的两种电纺溶液分别加入到静电纺丝装置的两个喷丝头中,喷丝头来回移动速度1mm/s,移动距离80mm,电压为16KV,环境温度条件下纺丝,得到基于两种纤维的化学异质的静电纺丝纤维膜。
将得到的化学异质的静电纺丝纤维膜浸入1.5mg/ml的聚二甲基二烯丙基氯化铵水溶液中,吸附平衡10分钟,用去离子水洗涤10分钟,空气中吹干;将干燥后的纤维膜浸入1.5mg/ml聚苯乙烯磺酸钠水溶液中,吸附平衡10分钟,用去离子水洗涤10分钟,空气中吹干;交替重复以上步骤10次,使弱聚阴阳离子交替组装在纤维膜中质子传导纤维的表面,得到改性的化学异质静电纺丝纤维膜,改性后的磺化聚苯乙烯纤维不再溶于水或二甲基乙酰胺。
将改性后的纤维膜中的聚醚砜用适量(二甲基乙酰胺的用量为聚醚砜足以溶解即可)二甲基乙酰胺溶解后,使聚醚砜溶液渗透到改性磺化聚苯乙烯纤维之间,然后在110℃移除溶剂二甲基乙酰胺,得到基于改性磺化聚苯乙烯纤维的复合质子交换膜。然后将复合质子交换膜用0.5M硫酸酸化,去离子水洗涤后备用。其化学稳定性、质子传导率测试结果及质子传导活化能与公知的Nafion115比较结果见表1。
实施例4
将磺化聚苯醚溶于二甲基乙酰胺配制成质量分数为30%的电纺溶液;将聚偏氟乙烯溶于二甲基乙酰胺和丙酮混合溶剂(V二甲基乙酰胺∶V丙酮=8∶2)配制成质量分数为20%的电纺溶液;将配置好的两种电纺溶液分别加入到静电纺丝装置的两个喷丝头中,喷丝头来回移动速度1mm/s,移动距离80mm,电压为20KV,环境温度条件下纺丝,得到基于两种纤维的化学异质的静电纺丝纤维膜。
将得到的化学异质的静电纺丝纤维膜浸入1.5mg/ml的聚二甲基二烯丙基氯化铵水溶液中,吸附平衡10分钟,用去离子水洗涤10分钟,空气中吹干;将干燥后的纤维膜浸入1.5mg/ml聚苯乙烯磺酸钠水溶液中,吸附平衡10分钟,用去离子水洗涤10分钟,空气中吹干;交替重复以上步骤10次,使弱聚阴阳离子交替组装在纤维膜中质子传导纤维的表面,得到改性的化学异质静电纺丝纤维膜,改性后的磺化聚苯醚纤维不再溶于二甲基乙酰胺。
将改性后的纤维膜中的聚偏氟乙烯用适量(二甲基乙酰胺的用量为聚偏氟乙烯足以溶解即可)二甲基乙酰胺溶解后,使其渗透到改性磺化聚苯醚纤维之间,然后在110℃移除溶剂二甲基乙酰胺,得到基于改性磺化聚苯醚纤维的复合质子交换膜。然后将复合质子交换膜用0.5M硫酸酸化,去离子水洗涤后备用。其化学稳定性、质子传导率测试结果及质子传导活化能与公知的Nafion115比较结果见表1。
实施例5
将磺化聚醚砜溶于二甲基乙酰胺配制成质量分数为30%的电纺溶液;将聚醚砜溶于二甲基乙酰胺配制成质量分数为20%的电纺溶液;将配置好的两种电纺溶液分别加入到静电纺丝装置的两个喷丝头中,喷丝头来回移动速度1mm/s,移动距离80mm,电压为25KV,环境温度条件下纺丝,得到基于两种纤维的化学异质的静电纺丝纤维膜。
将得到的化学异质的静电纺丝纤维膜浸入1.5mg/ml的聚二甲基二烯丙基氯化铵水溶液中,吸附平衡10分钟,用去离子水洗涤10分钟,空气中吹干;将干燥后的纤维膜浸入1.5mg/ml聚苯乙烯磺酸钠水溶液中,吸附平衡10分钟,用去离子水洗涤10分钟,空气中吹干;交替重复以上步骤10次,使弱聚阴阳离子交替组装在纤维膜中质子传导纤维的表面,得到改性的化学异质静电纺丝纤维膜,改性后的磺化聚醚砜纤维不再溶于水或二甲基乙酰胺。
将改性后的纤维膜中的聚醚砜用适量(二甲基乙酰胺的用量为聚醚砜足以溶解即可)二甲基乙酰胺溶解后,使聚醚砜溶液渗透到改性磺化聚醚砜纤维之间,然后在110℃移除溶剂二甲基乙酰胺,得到基于改性磺化聚醚砜纤维的复合质子交换膜。然后将复合质子交换膜用0.5M硫酸酸化,去离子水洗涤后备用。其化学稳定性、质子传导率测试结果及质子传导活化能与公知的Nafion115比较结果见表1。
表1实施例1~5的复合质子交换膜和公知的Nafion115在不同温度下的质子传导率和质子传导活化能
*样品在80℃的Fenton试剂(3%H2O2和2ppmFeSO4)中浸泡1小时的失重
从表1可以看出,实施例1~5制得的复合质子交换膜的质子传导率与Nafion115相当,而从温度变化上来比较,实施例1~5制得的复合质子交换膜的质子传导率受温度影响要小于Nafion115,说明实施例1~5制得的复合质子交换膜的质子传导活化能比Nafion115要低。

Claims (10)

1.一种复合质子交换膜,其特征在于,由如下方法制备得到:
(a)将可溶质子交换树脂A溶解得到质量分数为5~50%的静电纺丝用溶液;
(b)将非水溶性高分子聚合物B溶解得到质量分数为5~50%的静电纺丝用溶液;
(c)将步骤(a)和(b)中得到的静电纺丝用溶液分别加入到静电纺丝装置的两个注射器中,采用微量进样泵,通过两个可往复移动的喷丝头,在静电高压下进行静电纺丝,得到化学异质的静电纺丝纤维膜;
然后通过静电自组装法对化学异质的静电纺丝纤维膜进行改性,得到改性的化学异质静电纺丝纤维膜;
(d)用溶剂将步骤(c)得到的改性的化学异质静电纺丝纤维膜中所包含的非水溶性高分子聚合物B溶解,使其扩散并填补至静电纺丝纤维膜的空隙中;然后加热烘干溶剂,聚合物B固化,得到所述复合质子交换膜;
步骤(c)中,所述化学异质的静电纺丝纤维膜由表层、底层和中间层组成,所述的表层和底层由可溶质子交换树脂A组成,所述中间层由可溶质子交换树脂A和非水溶性高分子聚合物B组成。
2.如权利要求1所述复合质子交换膜,其特征在于,步骤(a)中,所述可溶质子交换树脂A为全氟磺酸树脂、磺化聚芳醚、磺化聚芳醚砜、磺化聚芳醚醚酮、磺化聚苯乙烯、部分氟化的磺化聚苯乙烯、部分氟化的磺化聚芳醚砜或部分氟化的磺化聚芳醚酮中的一种或两种以上的混合物;所述可溶质子交换膜树脂A的离子交换容量为0.1~5.0摩尔/千克。
3.如权利要求2所述复合质子交换膜,其特征在于,所述可溶质子交换树脂A中,还含有基于可溶质子交换树脂A质量0.0001~10%的诱导成丝高分子聚合物,所述诱导成丝高分子聚合物为聚乙烯吡咯烷酮、聚丙烯酸、聚氧化乙烯、聚乙烯醇、聚乙烯-乙烯醇共聚物、聚苯乙烯、聚醚砜、聚异丁烯、聚己内酯、聚丙烯、聚偏氟乙烯、聚碳酸酯、聚硅氧烷或环氧树脂中的一种或两种以上的混合物。
4.如权利要求1所述复合质子交换膜,其特征在于,步骤(b)中,所述非水溶性高分子聚合物B为乙烯-乙烯醇共聚物、聚苯乙烯、聚醚砜、聚异丁烯、聚己内酯、聚丙烯、聚偏氟乙烯、聚碳酸酯、环氧树脂或聚硅氧烷中的一种或两种以上的混合物。
5.如权利要求1所述复合质子交换膜,其特征在于,步骤(c)中,所述化学异质的静电纺丝纤维膜中,可溶质子交换树脂A以珠线状纤维或线状纤维的形式存在;非水溶性高分子聚合物B以颗粒、珠线状纤维及线状纤维中一种或两种以上的形式分散在所述化学异质的静电纺丝纤维膜中。
6.如权利要求1所述复合质子交换膜,其特征在于,步骤(c)中,所述中间层的厚度为化学异质的静电纺丝纤维膜厚度的1~90%。
7.如权利要求1所述复合质子交换膜,其特征在于,步骤(c)中,所述化学异质的静电纺丝纤维膜中,非水溶性高分子聚合物B占化学异质的静电纺丝纤维膜总重量的0.2~90%。
8.如权利要求1所述复合质子交换膜,其特征在于,步骤(c)中,所述静电自组装法对化学异质的静电纺丝纤维膜进行改性,包括如下步骤:
(1)将化学异质的静电纺丝纤维膜浸入浓度为0.001mg/ml~10g/ml的带有与可溶质子交换树脂A相反电荷的弱聚电解质水溶液中,吸附5~60分钟后,用去离子水洗涤5~60分钟,空气中吹干;
(2)将干燥后的化学异质的静电纺丝纤维膜浸入浓度为0.001mg/ml~10g/ml的带有与步骤(1)的弱聚电解质相反电荷的弱聚电解质水溶液中,吸附5~60分钟后,用去离子水洗涤5~60分钟,空气中吹干;
(3)交替重复步骤(1)和(2)2~100次,得到所述改性的化学异质静电纺丝纤维膜。
9.如权利要求8所述复合质子交换膜,其特征在于,所述弱聚电解质为弱聚阳离子或弱聚阴离子;
所述的弱聚阴离子为聚苯乙烯磺酸钠、聚丙烯酸钠、海藻酸钠、硫酸葡聚糖、硫酸软骨素、聚甲基丙烯酸、聚谷氨酸或聚丙烯酸中的一种或两种以上的混合物;
所述的弱聚阳离子为聚二甲基二烯丙基氯化铵、聚丙烯基胺盐酸盐、聚乙烯亚胺、聚赖氨酸或聚丙烯基氨中的一种或两种以上的混合物。
10.如权利要求1所述复合质子交换膜,其特征在于,步骤(a)中,溶解可溶质子交换树脂A的溶剂为水、丙酮、乙醇、四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、甲醇、二甲基亚砜、异丙醇、1,2,3,4-四氢化萘、环丁砜、氯苯、乙腈、N-甲基吡咯烷酮、1-丙醇、2-丙醇、1-丁醇、2-丁醇、戊醇、乙酸乙酯、石油醚、三氯乙酸、三氟乙酸中的一种或两种以上的混合物;
步骤(b)或(d)中,溶解非水溶性高分子聚合物B的溶剂为丙酮、乙醇、四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、甲醇、二甲基亚砜、异丙醇、1,2,3,4-四氢化萘、环丁砜、氯苯、乙腈、N-甲基吡咯烷酮、1-丙醇、2-丙醇、1-丁醇、2-丁醇、戊醇、乙酸乙酯、石油醚、三氯乙酸或三氟乙酸中的一种或两种以上的混合物。
CN2011103933098A 2011-12-01 2011-12-01 一种复合质子交换膜及其制备方法 Expired - Fee Related CN102427141B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011103933098A CN102427141B (zh) 2011-12-01 2011-12-01 一种复合质子交换膜及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011103933098A CN102427141B (zh) 2011-12-01 2011-12-01 一种复合质子交换膜及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102427141A true CN102427141A (zh) 2012-04-25
CN102427141B CN102427141B (zh) 2013-11-20

Family

ID=45961103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2011103933098A Expired - Fee Related CN102427141B (zh) 2011-12-01 2011-12-01 一种复合质子交换膜及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102427141B (zh)

Cited By (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102716769A (zh) * 2012-07-02 2012-10-10 华东理工大学 用于酯化反应的全氟磺酸纳米复合纤维催化剂的制备方法
CN103469352A (zh) * 2012-06-06 2013-12-25 华东理工大学 一种含全氟磺酸的聚合物纳米纤维膜制备方法
CN103724644A (zh) * 2014-01-08 2014-04-16 山东大学 一种基于聚乙烯亚胺和聚乙烯醇燃料电池复合质子传导膜的制备方法
CN104358026A (zh) * 2014-09-29 2015-02-18 北京理工大学 可吸附-脱附蛋白质的硝化二醋酸纤维素纳米纤维膜
CN104638283A (zh) * 2015-02-09 2015-05-20 大连交通大学 一种制备海绵状Nafion膜的静电纺丝方法
CN104746239A (zh) * 2013-12-25 2015-07-01 比亚迪股份有限公司 一种软相高分子/聚酰亚胺梯度型复合纳米纤维膜及其制备方法
CN105118947A (zh) * 2015-09-13 2015-12-02 中南大学 一种锂离子电池隔膜的制备方法
CN105525441A (zh) * 2016-01-28 2016-04-27 华南理工大学 一种可折叠多层交联复合纤维网膜及其制备方法与应用
CN105586716A (zh) * 2014-10-26 2016-05-18 天津开发区金衫包装制品有限公司 一种高含量海藻酸钠纳米纤维膜及其静电纺丝维制备方法
CN105714472A (zh) * 2015-09-29 2016-06-29 江西师范大学 一种聚吡咙/磺化聚苯醚复合膜以及制备方法
CN105742678A (zh) * 2016-04-07 2016-07-06 香港科技大学 应用于液流电池的聚合物膜及其制备方法和应用
CN106400305A (zh) * 2016-10-14 2017-02-15 北京化工大学 一种大孔静电纺纳米纤维膜的制备方法
CN106894162A (zh) * 2015-12-18 2017-06-27 中国科学院大连化学物理研究所 复合纤维膜及其制备和应用
CN106972185A (zh) * 2016-01-14 2017-07-21 中国科学院金属研究所 一种全钒液流电池用低成本复合质子交换膜的制备方法
CN108461792A (zh) * 2016-12-13 2018-08-28 中国科学院大连化学物理研究所 一种复合型碱性聚合物电解质膜及其制备方法和应用
CN109385752A (zh) * 2018-10-29 2019-02-26 厦门大学 一种磺化聚芳醚酮正电粒子吸附膜及其电纺制备方法
CN109449468A (zh) * 2018-10-30 2019-03-08 成都其其小数科技有限公司 一种聚芴醚酮-聚噻吩燃料电池质子交换膜及制备方法
CN109755613A (zh) * 2018-12-19 2019-05-14 湖北工程学院 一种三维骨架与磺化芳香族聚合物复合质子交换膜及其制备方法
CN109888344A (zh) * 2019-02-18 2019-06-14 山东星火科学技术研究院 利用静电纺丝法制备磺化聚醚醚酮负载非铂催化剂质子交换膜的方法
CN109957885A (zh) * 2019-04-12 2019-07-02 嘉兴学院 一种静电纺丝膜及其制备方法以及在盐差能发电中的应用
CN110212227A (zh) * 2019-05-17 2019-09-06 天津工业大学 一种金属有机骨架改性纳米纤维质子交换膜的制备方法
CN110800144A (zh) * 2016-09-27 2020-02-14 凯得内株式会社 包括纳米纤维纺丝层的燃料电池用电解质膜
CN111048812A (zh) * 2019-12-26 2020-04-21 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 质子交换复合膜及其制备方法
CN111472056A (zh) * 2020-04-30 2020-07-31 成都其其小数科技有限公司 一种净化废气中co2的吸附膜及制备方法、再生方法
CN112864436A (zh) * 2019-11-27 2021-05-28 中国科学院大连化学物理研究所 一种纤维增强阴离子交换膜及制备和应用
CN113026202A (zh) * 2021-03-05 2021-06-25 华景微纳科技(苏州)有限公司 一种静电纺丝工艺制备防水透气膜的方法
CN113106629A (zh) * 2021-04-07 2021-07-13 中国人民解放军国防科技大学 一种有序纳米纤维质子交换膜及其制备方法与应用
CN113113649A (zh) * 2021-03-12 2021-07-13 嘉寓氢能源科技(辽宁)有限公司 一种用于氢燃料电池的复合质子交换膜及其制备方法
CN113277832A (zh) * 2021-05-15 2021-08-20 苏州热象纳米科技有限公司 一种pvdf/二氧化硅气凝胶膜材的制备方法
CN113413774A (zh) * 2021-06-23 2021-09-21 江苏大学 一种多层生物基纳米纤维重金属过滤膜、制备方法及其用途
CN114094154A (zh) * 2021-11-25 2022-02-25 重庆交通大学绿色航空技术研究院 一种纳米纤维复合质子交换膜及其制备方法
CN114447382A (zh) * 2020-10-31 2022-05-06 中国石油化工股份有限公司 一种含有同心轴微观结构的质子交换膜及其制备方法
CN114447382B (zh) * 2020-10-31 2024-05-31 中国石油化工股份有限公司 一种含有同心轴微观结构的质子交换膜及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101237055A (zh) * 2008-02-03 2008-08-06 山东东岳神舟新材料有限公司 一种纤维增强无机物掺杂全氟质子交换膜
CN101673831A (zh) * 2008-09-11 2010-03-17 元智大学 酸性纳米纤维/碱性高分子的复合质子交换膜及其制备方法
CN101798756A (zh) * 2010-01-06 2010-08-11 东华大学 静电自组装改性纳米纤维的生物医用材料制备方法
WO2010142080A1 (zh) * 2009-06-12 2010-12-16 北京普能世纪科技有限公司 聚合物共混质子交换膜及其制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101237055A (zh) * 2008-02-03 2008-08-06 山东东岳神舟新材料有限公司 一种纤维增强无机物掺杂全氟质子交换膜
CN101673831A (zh) * 2008-09-11 2010-03-17 元智大学 酸性纳米纤维/碱性高分子的复合质子交换膜及其制备方法
WO2010142080A1 (zh) * 2009-06-12 2010-12-16 北京普能世纪科技有限公司 聚合物共混质子交换膜及其制备方法
CN101798756A (zh) * 2010-01-06 2010-08-11 东华大学 静电自组装改性纳米纤维的生物医用材料制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《武汉理工大学学报》 20030930 杨新胜等 《纤维复合磺化SBS质子交换膜的制备和性能》 22-25 1-10 第25卷, 第9期 *
杨新胜等: "《纤维复合磺化SBS质子交换膜的制备和性能》", 《武汉理工大学学报》 *

Cited By (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103469352A (zh) * 2012-06-06 2013-12-25 华东理工大学 一种含全氟磺酸的聚合物纳米纤维膜制备方法
CN102716769A (zh) * 2012-07-02 2012-10-10 华东理工大学 用于酯化反应的全氟磺酸纳米复合纤维催化剂的制备方法
CN104746239A (zh) * 2013-12-25 2015-07-01 比亚迪股份有限公司 一种软相高分子/聚酰亚胺梯度型复合纳米纤维膜及其制备方法
CN104746239B (zh) * 2013-12-25 2017-03-15 比亚迪股份有限公司 一种软相高分子/聚酰亚胺梯度型复合纳米纤维膜及其制备方法
CN103724644A (zh) * 2014-01-08 2014-04-16 山东大学 一种基于聚乙烯亚胺和聚乙烯醇燃料电池复合质子传导膜的制备方法
CN103724644B (zh) * 2014-01-08 2016-08-17 山东大学 一种基于聚乙烯亚胺和聚乙烯醇燃料电池复合质子传导膜的制备方法
CN104358026A (zh) * 2014-09-29 2015-02-18 北京理工大学 可吸附-脱附蛋白质的硝化二醋酸纤维素纳米纤维膜
CN105586716A (zh) * 2014-10-26 2016-05-18 天津开发区金衫包装制品有限公司 一种高含量海藻酸钠纳米纤维膜及其静电纺丝维制备方法
CN104638283A (zh) * 2015-02-09 2015-05-20 大连交通大学 一种制备海绵状Nafion膜的静电纺丝方法
CN105118947A (zh) * 2015-09-13 2015-12-02 中南大学 一种锂离子电池隔膜的制备方法
CN105714472A (zh) * 2015-09-29 2016-06-29 江西师范大学 一种聚吡咙/磺化聚苯醚复合膜以及制备方法
CN105714472B (zh) * 2015-09-29 2018-11-09 江西师范大学 一种聚吡咙/磺化聚苯醚复合膜以及制备方法
CN106894162A (zh) * 2015-12-18 2017-06-27 中国科学院大连化学物理研究所 复合纤维膜及其制备和应用
CN106894162B (zh) * 2015-12-18 2020-03-10 中国科学院大连化学物理研究所 复合纤维膜及其制备和应用
CN106972185A (zh) * 2016-01-14 2017-07-21 中国科学院金属研究所 一种全钒液流电池用低成本复合质子交换膜的制备方法
CN105525441A (zh) * 2016-01-28 2016-04-27 华南理工大学 一种可折叠多层交联复合纤维网膜及其制备方法与应用
CN105742678A (zh) * 2016-04-07 2016-07-06 香港科技大学 应用于液流电池的聚合物膜及其制备方法和应用
JP2020526002A (ja) * 2016-09-27 2020-08-27 ガードネック カンパニー リミテッドGuardnec Co.,Ltd. ナノ繊維紡糸層を含む燃料電池用電界質膜
CN110800144A (zh) * 2016-09-27 2020-02-14 凯得内株式会社 包括纳米纤维纺丝层的燃料电池用电解质膜
CN106400305A (zh) * 2016-10-14 2017-02-15 北京化工大学 一种大孔静电纺纳米纤维膜的制备方法
CN106400305B (zh) * 2016-10-14 2019-05-21 北京化工大学 一种大孔静电纺纳米纤维膜的制备方法
CN108461792A (zh) * 2016-12-13 2018-08-28 中国科学院大连化学物理研究所 一种复合型碱性聚合物电解质膜及其制备方法和应用
CN109385752A (zh) * 2018-10-29 2019-02-26 厦门大学 一种磺化聚芳醚酮正电粒子吸附膜及其电纺制备方法
CN109449468A (zh) * 2018-10-30 2019-03-08 成都其其小数科技有限公司 一种聚芴醚酮-聚噻吩燃料电池质子交换膜及制备方法
CN109449468B (zh) * 2018-10-30 2020-10-30 福建泉州市剑井贸易有限公司 一种聚芴醚酮-聚噻吩燃料电池质子交换膜及制备方法
CN109755613A (zh) * 2018-12-19 2019-05-14 湖北工程学院 一种三维骨架与磺化芳香族聚合物复合质子交换膜及其制备方法
CN109755613B (zh) * 2018-12-19 2021-09-24 湖北工程学院 一种三维骨架与磺化芳香族聚合物复合质子交换膜及其制备方法
CN109888344A (zh) * 2019-02-18 2019-06-14 山东星火科学技术研究院 利用静电纺丝法制备磺化聚醚醚酮负载非铂催化剂质子交换膜的方法
CN109957885A (zh) * 2019-04-12 2019-07-02 嘉兴学院 一种静电纺丝膜及其制备方法以及在盐差能发电中的应用
CN110212227A (zh) * 2019-05-17 2019-09-06 天津工业大学 一种金属有机骨架改性纳米纤维质子交换膜的制备方法
CN110212227B (zh) * 2019-05-17 2022-07-15 天津工业大学 一种金属有机骨架改性纳米纤维质子交换膜的制备方法
CN112864436A (zh) * 2019-11-27 2021-05-28 中国科学院大连化学物理研究所 一种纤维增强阴离子交换膜及制备和应用
CN112864436B (zh) * 2019-11-27 2022-07-12 中国科学院大连化学物理研究所 一种纤维增强阴离子交换膜及制备和应用
CN111048812A (zh) * 2019-12-26 2020-04-21 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 质子交换复合膜及其制备方法
CN111472056A (zh) * 2020-04-30 2020-07-31 成都其其小数科技有限公司 一种净化废气中co2的吸附膜及制备方法、再生方法
CN114447382B (zh) * 2020-10-31 2024-05-31 中国石油化工股份有限公司 一种含有同心轴微观结构的质子交换膜及其制备方法
CN114447382A (zh) * 2020-10-31 2022-05-06 中国石油化工股份有限公司 一种含有同心轴微观结构的质子交换膜及其制备方法
CN113026202A (zh) * 2021-03-05 2021-06-25 华景微纳科技(苏州)有限公司 一种静电纺丝工艺制备防水透气膜的方法
CN113113649B (zh) * 2021-03-12 2022-05-03 嘉寓氢能源科技(辽宁)有限公司 一种用于氢燃料电池的复合质子交换膜及其制备方法
CN113113649A (zh) * 2021-03-12 2021-07-13 嘉寓氢能源科技(辽宁)有限公司 一种用于氢燃料电池的复合质子交换膜及其制备方法
CN113106629A (zh) * 2021-04-07 2021-07-13 中国人民解放军国防科技大学 一种有序纳米纤维质子交换膜及其制备方法与应用
CN113277832B (zh) * 2021-05-15 2022-06-21 苏州热象纳米科技有限公司 一种pvdf/二氧化硅气凝胶膜材的制备方法
CN113277832A (zh) * 2021-05-15 2021-08-20 苏州热象纳米科技有限公司 一种pvdf/二氧化硅气凝胶膜材的制备方法
CN113413774A (zh) * 2021-06-23 2021-09-21 江苏大学 一种多层生物基纳米纤维重金属过滤膜、制备方法及其用途
CN114094154A (zh) * 2021-11-25 2022-02-25 重庆交通大学绿色航空技术研究院 一种纳米纤维复合质子交换膜及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102427141B (zh) 2013-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102427141B (zh) 一种复合质子交换膜及其制备方法
Shabani et al. Nanofiber-based polyelectrolytes as novel membranes for fuel cell applications
Sood et al. Electrospun nanofibre composite polymer electrolyte fuel cell and electrolysis membranes
Liu et al. Composite membranes from quaternized chitosan reinforced with surface-functionalized PVDF electrospun nanofibers for alkaline direct methanol fuel cells
Lin et al. Nafion/poly (vinyl alcohol) nano-fiber composite and Nafion/poly (vinyl alcohol) blend membranes for direct methanol fuel cells
US10381672B2 (en) Reinforced composite membrane for fuel cell and membrane-electrode assembly for fuel cell comprising the same
Zhao et al. Amino acid clusters supported by cellulose nanofibers for proton exchange membranes
EP2960975B1 (en) Polymer electrolyte membrane, membrane electrode assembly including polymer electrolyte membrane, and fuel cell including membrane electrode assembly
Wang et al. UiO-66-NH2 functionalized cellulose nanofibers embedded in sulfonated polysulfone as proton exchange membrane
KR20110006122A (ko) 연료전지용 고분자 전해질막 및 그 제조방법
JP2013503436A (ja) 燃料電池用の高分子電解質膜及びその製造方法
KR101292214B1 (ko) 전기방사에 의한 연료전지용 술폰화 폴리에테르에테르케톤 나노 이온교환막의 제조방법
Wang et al. Solution blown biofunctionalized poly (vinylidene fluoride) nanofibers for application in proton exchange membrane fuel cells
Ye et al. Advanced hybrid membrane for vanadium redox flow battery created by polytetrafluoroethylene layer and functionalized silicon carbide nanowires
Mann‐Lahav et al. Electrospun ionomeric fibers with anion conducting properties
CN108285643A (zh) 一种纤维素纳米纤维/磺化聚醚砜质子交换膜及制备方法
Ito et al. Sulfonated polyimide nanofiber framework: Evaluation of intrinsic proton conductivity and application to composite membranes for fuel cells
Zhang et al. Construction of dual-interface proton channels based on γ-polyglutamic acid@ cellulose whisker/PVDF nanofibers for proton exchange membranes
Eskitoros-Togay et al. Fabrication of PVP/sulfonated PES electrospun membranes decorated by sulfonated halloysite nanotubes via electrospinning method and enhanced performance of proton exchange membrane fuel cells
CN109088086A (zh) 一种纳米纤维素增强复合无孔质子交换膜及其制备方法
Yang Poly (vinyl alcohol)/sulfated β-cyclodextrin for direct methanol fuel cell applications
Wang et al. Balancing dimensional stability and performance of proton exchange membrane using hydrophilic nanofibers as the supports
Li et al. Flexible proton-conducting glass-based composite membranes for fuel cell application
CN102020781B (zh) 应用于直接醇类燃料电池的改性磺化聚醚醚酮膜及其制备方法
CN106848356A (zh) 一种氨基酸固载SiO2纳米纤维复合质子交换膜

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20131120

Termination date: 20151201

EXPY Termination of patent right or utility model