CN102956910A - 水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用 - Google Patents
水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102956910A CN102956910A CN2012105205441A CN201210520544A CN102956910A CN 102956910 A CN102956910 A CN 102956910A CN 2012105205441 A CN2012105205441 A CN 2012105205441A CN 201210520544 A CN201210520544 A CN 201210520544A CN 102956910 A CN102956910 A CN 102956910A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- hydrogel
- high temperature
- preparation
- proton exchange
- monomer
- 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
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Fuel Cell (AREA)
- Conductive Materials (AREA)
- Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
- Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
Abstract
本发明提供了一种水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用,是一种以亲水性单体通过自聚合或与亲水性高分子形成(半)互穿网络结构水凝胶薄膜并吸附质子导体水溶液,通过真空干燥制备水凝胶基中高温质子交换膜的方法。所合成的水凝胶基质子交换膜在180℃和无水环境下的质子电导率可达0.02-0.09S·cm-1。本发明的制备方法不同于传统质子导体掺杂的质子交换膜的制备方法,本发明充分利用水凝胶薄膜的独特吸附性、多孔结构和保持性将质子导体吸附进入水凝胶薄膜的三维网络结构并牢固密封。本发明的水凝胶基中高温质子交换膜质子导体吸附量大、质子电导率高、操作温度宽、制备方法简便易行、成本低廉、改进空间大。
Description
技术领域
本发明属于新材料技术及新制备工艺领域,具体涉及一种新型水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用。
背景技术
质子交换膜是一种具有较好质子电导率的固态高分子电解质薄膜,用以传输质子。质子交换膜是由聚合物或聚合物复合材料通过溶胀、磺化或与质子导体复合形成的一类质子导电薄膜。
质子交换膜始于美国GE公司于上世纪60年代初期的聚苯乙炔磺酸膜,但稳定性和导电性较差,很快被美国杜邦公司研制的Nafion膜取代。由于Nafion膜价格高昂、操作温度低导致的催化剂活性低、电池输出功率低等问题使得Nafion基质子交换膜燃料电池无法商业应用。因此,开发一种可在中高温稳定操作的质子交换膜成为质子交换膜燃料电池得以广泛应用的必要条件。
目前的高温质子交换膜主要以磷酸掺杂的聚苯并咪唑(PBI)膜为主,但PBI膜分子量较低、成膜困难、成本较高且对磷酸的吸附量低,所制备的质子交换膜电导率相对较低。但磷酸掺杂PBI膜可在200 ℃稳定操作,且机械强度高。
目前,磷酸掺杂PBI膜的制备方法主要以浸泡法、混合溶液成膜法、界面凝聚法、接枝反应法及共聚反应法为主。限于PBI的质子化程度和保持性,磷酸负载量低且在燃料电池中被阴极生成的水长期洗涤导致磷酸流失严重。
发明内容
本发明的目的在于提供一种水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用,所述水凝胶基中高温质子交换膜成本较低,机械强度较高,操作温度范围宽,适用范围广,而且制备方法简便易行。
为实现上述发明目的,本发明采用下述技术方案予以实现:
水凝胶基中高温质子交换膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)、将亲水性单体经提纯除去阻聚剂;
(2)、按亲水性单体:水的质量比为1:0.5~1.5,在水中将亲水性单体溶解,形成均匀的单体溶液;
(3)、在搅拌情况下,向单体溶液中加入占亲水性单体重量的0.02~0.08%的交联剂、单体重量的0.2~0.5%的引发剂,控制反应温度在70~80 ℃,在搅拌条件下让聚合反应进行;
(4)、待步骤(3)中的反应液粘度达到120~150 mPa·s时将反应液转移至平底器皿中,让聚合反应于10~30 ℃继续进行,形成含水量较高的水凝胶薄膜;
(5)、水凝胶薄膜经剥离、洗涤、干燥,得到干燥的水凝胶薄膜;
(6)、将干燥的水凝胶薄膜浸入浓度为0.1~10 mol·L-1的质子导体水溶液至溶胀饱和,经洗涤、干燥,形成最终产品水凝胶基中高温质子交换膜。
对上述技术方案的进一步改进:所述步骤(2)中还包括制备亲水性高分子水溶液:按亲水性高分子:水的质量比为1:0.6~2,在水中将其溶解形成均一的溶液;
所述步骤(3)中按照亲水性单体:亲水性高分子的质量比为1:0.1~1的比例加入亲水性高分子水溶液,再加入所述用量的亲水性单体、交联剂和引发剂,制得(半)互穿网络结构水凝胶材料。
对上述技术方案的进一步改进:上述步骤(2)中亲水性单体为丙烯酸类单体、丙烯酰胺类单体、丙烯腈类单体、丙磺酸类单体。
对上述技术方案的进一步改进:上述步骤(2)中亲水性高分子为聚乙烯醇、聚乙二醇、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸、聚丙烯酸盐、多糖、聚乙烯吡咯烷酮水溶性聚合物。
对上述技术方案的进一步改进:上述步骤(3)中的交联剂为N,N'-亚甲基双丙烯酰胺。
对上述技术方案的进一步改进:上述步骤(3)中的引发剂为过硫酸钾或过硫酸铵。
对上述技术方案的进一步改进:上述步骤(6)中的质子导体为磷酸或离子液体。
本发明提供了所述水凝胶基中高温质子交换膜,所述质子交换膜在180 ℃和无水环境下质子电导率为0.02-0.09 S·cm-1。
本发明提供了所述水凝胶基中高温质子交换膜在燃料电池中的应用。
与现有技术相比,本发明的优点和积极效果是:本发明提供了一种水凝胶基中高温质子交换膜的制备方法,是一种以亲水性单体通过自聚合或与亲水性高分子形成(半)互穿网络结构水凝胶薄膜并吸附质子导体水溶液,通过真空干燥制备水凝胶基中高温质子交换膜的方法。本发明中亲水性单体为丙烯酸类单体、丙烯酰胺类单体、丙烯腈类单体、丙磺酸类单体,亲水性高分子为聚乙烯醇、聚乙二醇、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸(盐)、多糖、聚乙烯吡咯烷酮等,质子导体为磷酸或离子液体,所合成的水凝胶基质子交换膜在180 ℃和无水环境下的质子电导率可达0.02-0.09 S·cm-1。本发明的制备方法不同于传统质子导体掺杂的质子交换膜的制备方法,本发明充分利用水凝胶薄膜的独特吸附性、多孔结构和保持性将质子导体吸附进入水凝胶薄膜的三维网络结构并牢固密封。本发明的水凝胶基中高温质子交换膜质子导体吸附量大、质子电导率高、操作温度宽、制备方法简便易行、成本低廉、改进空间大。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明的技术方案作进一步详细的说明。
实施例1
本发明所述水凝胶基中高温质子交换膜的制备方法包括以下步骤:
1、亲水性单体的纯化:采用化学纯亲水性单体的纯化,经真空减压蒸馏或吸附提纯除去阻聚剂。所述亲水性单体为丙烯酸类单体、丙烯酰胺类单体、丙烯腈类单体、丙磺酸类单体。
2、亲水性单体水溶液的制备:按亲水性单体:水的质量比为1:1,在水中溶解所述亲水性单体,形成均匀的单体溶液。
如果制备(半)互穿网络结构水凝胶材料,还需亲水性高分子水溶液的配制:按亲水性高分子:水的质量比为1:0.6~2,在水中将其溶解,形成均一的亲水性高分子溶液,所述亲水性高分子为聚乙烯醇、聚乙二醇、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸、聚丙烯酸盐、多糖、聚乙烯吡咯烷酮水溶性聚合物。
3、水凝胶材料的合成:在强烈搅拌下,加入亲水性单体重量的0.02~0.08%的交联剂、单体重量的0.2~0.5%的引发剂,控制反应温度在70~80 ℃使聚合反应缓慢进行。所述交联剂为N,N'-亚甲基双丙烯酰胺,所述引发剂为过硫酸钾或过硫酸铵。
如果制备(半)互穿网络结构水凝胶材料,则需按照亲水性单体:亲水性高分子的质量比为1:0.1~1的比例向亲水性单体水溶液中加入亲水性高分子水溶液,再加入单体重量的0.02~0.08%的交联剂、单体重量的0.2~0.5%的引发剂,控制反应温度在70~80 ℃,在搅拌条件下让聚合反应进行,形成反应液粘度为120~150 mPa·s的预聚物。
4、水凝胶薄膜的制备:待步骤3中的反应液粘度达到120~150 mPa·s时将反应液转移至平底培养皿中,让聚合反应于10~30 ℃继续进行,形成含水量较高的水凝胶薄膜。
5、干燥水凝胶薄膜的制备:水凝胶薄膜经剥离、洗涤、干燥,得到干燥的水凝胶薄膜。
6、水凝胶基中高温质子交换膜的合成:将干燥的水凝胶薄膜浸入浓度为0.1~10 mol·L-1的质子导体水溶液至溶胀饱和,经洗涤、干燥,形成最终产品水凝胶基中高温质子交换膜。所述质子导体为磷酸或离子液体。
通过上述方法,可获得在180 ℃和无水环境下质子电导率大于0.08 S·cm-1的水凝胶基中高温质子交换膜,具体制得质子电导率为0.02-0.09 S·cm-1的质子交换膜。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其进行限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的普通技术人员来说,依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明所要求保护的技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.水凝胶基中高温质子交换膜的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)、将亲水性单体经提纯除去阻聚剂;
(2)、按亲水性单体:水的质量比为1:0.5~1.5,在水中将亲水性单体溶解,形成均匀的单体溶液;
(3)、在搅拌情况下,向单体溶液中加入占亲水性单体重量的0.02~0.08%的交联剂、单体重量的0.2~0.5%的引发剂,控制反应温度在70~80 ℃,在搅拌条件下让聚合反应进行;
(4)、待步骤(3)中的反应液粘度达到120~150 mPa·s时将反应液转移至平底器皿中,让聚合反应于10~30 ℃继续进行,形成含水量较高的水凝胶薄膜;
(5)、水凝胶薄膜经剥离、洗涤、干燥,得到干燥的水凝胶薄膜;
(6)、将干燥的水凝胶薄膜浸入浓度为0.1~10 mol·L-1的质子导体水溶液至溶胀饱和,经洗涤、干燥,形成最终产品水凝胶基中高温质子交换膜。
2.根据权利要求1所述的水凝胶基中高温质子交换膜的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中还包括制备亲水性高分子水溶液:按亲水性高分子:水的质量比为1:0.6~2,在水中将其溶解形成均一的溶液;
所述步骤(3)中按照亲水性单体:亲水性高分子的质量比为1:0.1~1的比例加入亲水性高分子水溶液,再加入所述用量的亲水性单体、交联剂和引发剂,制得(半)互穿网络结构水凝胶材料。
3.根据权利要求1或2所述的水凝胶基中高温质子交换膜的制备方法,其特征在于:上述步骤(2)中亲水性单体为丙烯酸类单体、丙烯酰胺类单体、丙烯腈类单体、丙磺酸类单体。
4.根据权利要求2所述的水凝胶基中高温质子交换膜的制备方法,其特征在于:上述步骤(2)中亲水性高分子为聚乙烯醇、聚乙二醇、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸、聚丙烯酸盐、多糖、聚乙烯吡咯烷酮水溶性聚合物。
5.根据权利要求1或2所述的水凝胶基中高温质子交换膜的制备方法,其特征在于:上述步骤(3)中的交联剂为N,N'-亚甲基双丙烯酰胺。
6.根据权利要求1或2所述的水凝胶基中高温质子交换膜的制备方法,其特征在于:上述步骤(3)中的引发剂为过硫酸钾或过硫酸铵。
7.根据权利要求1或2所述的水凝胶基中高温质子交换膜的制备方法,其特征在于:上述步骤(6)中的质子导体为磷酸或离子液体。
8.根据权利要求1或2所述的制备方法制得的水凝胶基中高温质子交换膜。
9.根据权利要求8所述的水凝胶基中高温质子交换膜,其特征在于:所述质子交换膜在180 ℃和无水环境下质子电导率为0.02-0.09 S·cm-1。
10.根据权利要求8所述的水凝胶基中高温质子交换膜在燃料电池中的应用。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210520544.1A CN102956910B (zh) | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210520544.1A CN102956910B (zh) | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102956910A true CN102956910A (zh) | 2013-03-06 |
CN102956910B CN102956910B (zh) | 2015-07-29 |
Family
ID=47765396
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210520544.1A Expired - Fee Related CN102956910B (zh) | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102956910B (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104744722A (zh) * | 2013-12-31 | 2015-07-01 | 比亚迪股份有限公司 | 多孔自交联型聚合物膜及制备方法、由该膜得到的电解质及其在锂离子电池的应用 |
CN109390601A (zh) * | 2017-08-08 | 2019-02-26 | 大连融科储能技术发展有限公司 | 一种离子交换膜的制备方法 |
CN110828840A (zh) * | 2019-11-08 | 2020-02-21 | 重庆大学 | 一种便携式凝胶型自呼吸微型无膜燃料电池 |
CN112259771A (zh) * | 2020-09-16 | 2021-01-22 | 深圳大学 | 一种具有宽运行温度的质子交换膜及其制备方法与应用 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101183725A (zh) * | 2007-12-20 | 2008-05-21 | 成都中科来方能源科技有限公司 | 质子交换膜、质子交换膜燃料电池及其制备方法 |
US20090104479A1 (en) * | 2007-10-22 | 2009-04-23 | Georgia Tech Research Corporation | Fuel cell with an ion wick |
WO2010137014A2 (en) * | 2009-05-25 | 2010-12-02 | H4 Ltd. | Photocatalytically assisted electrolysis and fuel cells |
CN102532566A (zh) * | 2011-12-21 | 2012-07-04 | 四川大学 | 互穿网络复合水凝胶的制备方法 |
-
2012
- 2012-12-07 CN CN201210520544.1A patent/CN102956910B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090104479A1 (en) * | 2007-10-22 | 2009-04-23 | Georgia Tech Research Corporation | Fuel cell with an ion wick |
CN101183725A (zh) * | 2007-12-20 | 2008-05-21 | 成都中科来方能源科技有限公司 | 质子交换膜、质子交换膜燃料电池及其制备方法 |
WO2010137014A2 (en) * | 2009-05-25 | 2010-12-02 | H4 Ltd. | Photocatalytically assisted electrolysis and fuel cells |
CN102532566A (zh) * | 2011-12-21 | 2012-07-04 | 四川大学 | 互穿网络复合水凝胶的制备方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
QUNWEI TANG: "High-temperature proton exchange membranes from ionic liquid absorbed/doped superabsorbents", 《JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY》 * |
QUNWEI TANG: "High-temperature proton exchange membranes from microporous polyacrylamide caged phosphoric acid", 《JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A》 * |
乔从德 等: "聚乙二醇/聚丙烯酸共混水凝胶的制备与表征", 《山东轻工业学院学报》 * |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104744722A (zh) * | 2013-12-31 | 2015-07-01 | 比亚迪股份有限公司 | 多孔自交联型聚合物膜及制备方法、由该膜得到的电解质及其在锂离子电池的应用 |
CN104744722B (zh) * | 2013-12-31 | 2018-08-14 | 比亚迪股份有限公司 | 多孔自交联型聚合物膜及制备方法、由该膜得到的电解质及其在锂离子电池的应用 |
CN109390601A (zh) * | 2017-08-08 | 2019-02-26 | 大连融科储能技术发展有限公司 | 一种离子交换膜的制备方法 |
CN109390601B (zh) * | 2017-08-08 | 2021-11-26 | 大连融科储能技术发展有限公司 | 一种离子交换膜的制备方法 |
CN110828840A (zh) * | 2019-11-08 | 2020-02-21 | 重庆大学 | 一种便携式凝胶型自呼吸微型无膜燃料电池 |
CN112259771A (zh) * | 2020-09-16 | 2021-01-22 | 深圳大学 | 一种具有宽运行温度的质子交换膜及其制备方法与应用 |
CN112259771B (zh) * | 2020-09-16 | 2022-02-18 | 深圳大学 | 一种具有宽运行温度的质子交换膜及其制备方法与应用 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102956910B (zh) | 2015-07-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Mai et al. | Nafion/polyvinylidene fluoride blend membranes with improved ion selectivity for vanadium redox flow battery application | |
CN103094596B (zh) | 多孔水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用 | |
JP4791822B2 (ja) | 電解質膜、その製造方法、膜電極複合体及びそれを用いた燃料電池 | |
CN101589496B (zh) | 聚合物电解质膜及其制造方法以及膜电极组件及聚合物电解质燃料电池 | |
Li et al. | Quaternized membranes bearing zwitterionic groups for vanadium redox flow battery through a green route | |
CN104371128B (zh) | 高强度机械性能碱性阴离子交换复合膜、制备及应用 | |
CN108649255A (zh) | 聚苯并咪唑质子交换膜及制备方法和应用 | |
CN102496732A (zh) | 聚偏氟乙烯接枝对苯乙烯磺酸质子交换膜的制备方法 | |
CN112185712A (zh) | 一种咪唑类聚离子液体凝胶电解质及其制备方法 | |
CN107204475B (zh) | 一种脂基侧链水解的交联型多孔膜及其制备方法 | |
CN102956910A (zh) | 水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用 | |
CN103159971A (zh) | 一种阴离子交换膜的制备方法 | |
CN107383404A (zh) | 一种含氟支化磺化聚酰亚胺质子导电膜的制备方法 | |
CN112563627A (zh) | 一种柔性锌-空气电池凝胶电解质及其制备方法和应用 | |
CN113667161A (zh) | 一种改性聚(偏二氟乙烯-co-六氟丙烯)接枝乙烯基咪唑阴离子交换膜的制备方法 | |
CN106887340A (zh) | 一种基于胞嘧啶的掺氮多孔碳材料及其制备方法和应用 | |
CN101510615A (zh) | 一种基于可交联聚酰亚胺的半互穿网络型复合质子交换膜及其制备方法 | |
Yuan et al. | H3PO4 imbibed polyacrylamide-graft-chitosan frameworks for high-temperature proton exchange membranes | |
CN106549171A (zh) | 一种具有高抗氧化性能高电导率的交联型聚苯并咪唑高温质子交换膜及其制备方法 | |
CN107658478A (zh) | 一种全钒液流电池隔膜及其制备方法 | |
CN101759858B (zh) | 一种高沸点盐型全氟磺酸树脂溶液的制备方法 | |
CN101853947B (zh) | 燃料电池用复合交联型碱性聚合物膜、制备方法和应用 | |
CN100410300C (zh) | 磺化聚芳醚砜酮/聚丙烯酸复合质子交换膜及其制备方法 | |
CN109994763A (zh) | 一种全钒液流电池隔膜的制备方法 | |
CN111342095B (zh) | 一种高温燃料电池质子交换膜及其制备方法 |
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: 20150729 Termination date: 20151207 |
|
EXPY | Termination of patent right or utility model |