CN103172890A - 一种有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法 - Google Patents

一种有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103172890A
CN103172890A CN2013100299860A CN201310029986A CN103172890A CN 103172890 A CN103172890 A CN 103172890A CN 2013100299860 A CN2013100299860 A CN 2013100299860A CN 201310029986 A CN201310029986 A CN 201310029986A CN 103172890 A CN103172890 A CN 103172890A
Authority
CN
China
Prior art keywords
ionic liquid
temperature proton
proton conductive
organic
conductive membrane
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
CN2013100299860A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103172890B (zh
Inventor
蒋峰景
张士林
章俊良
王树华
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.)
Shanghai Jiaotong University
Juhua Group Technology Centre
Original Assignee
Shanghai Jiaotong University
Juhua Group Technology Centre
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 Shanghai Jiaotong University, Juhua Group Technology Centre filed Critical Shanghai Jiaotong University
Priority to CN201310029986.0A priority Critical patent/CN103172890B/zh
Publication of CN103172890A publication Critical patent/CN103172890A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103172890B publication Critical patent/CN103172890B/zh
Active 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Abstract

本发明公开了一种有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将全氟磺酸树脂、介孔二氧化硅颗粒、溶剂按质量比为100:5~70:100~2000混合,形成悬浮液;(2)将上述悬浮液浇铸在光滑平整的基板上,固化成膜;(3)将上述膜浸泡在离子液体中,使离子液体被吸附到膜中,其中被吸附到膜中的离子液体的质量为全氟磺酸树脂质量的10%-80%;(4)将吸附离子液体后的膜表面的离子液体除去,即得到有机/无机复合中高温质子导电膜,本发明方法制备的有机/无机复合中高温质子导电膜具有机械强度高、中高温质子导电率好的优点,质子导电率可以达到10-3S/cm以上,拉伸强度高于6.0MPa,有助于中高温质子导电膜在燃料电池、催化和传感器等领域的广泛应用。

Description

一种有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法
技术领域
本发明涉及一种质子导电膜的制备方法,具体涉及一种有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法。
背景技术
质子交换膜燃料电池(PEMFC)是一种通过电化学反应将燃料(如氢气)的化学能转化为电能的装置。质子交换膜燃料电池有着起动快,高效,无污染的特点,这一特点使其成为未来电动汽车、移动电源及备用电源的重要候选电源。
目前质子膜燃料电池中的质子导电膜主要为全氟磺酸聚合物。这类聚合物需要在较低的温度(<90°C)和较高的环境湿度下才能保持较高的质子导电率。因此低温质子膜燃料电池系统需要配备复杂的温度管理系统和湿度管理系统,从而增加了燃料电池系统的成本和能耗。此外,在较低的工作温度下,CO对燃料电池催化剂Pt的毒化作用较为显著,CO会吸附在催化剂的表面,从而阻止燃料电池电极反应的进行。因此,低温燃料电池对氢气的纯度要求非常高。使用高纯度的H2会增加燃料电池的运行成本。
采用中高温质子交换膜的燃料电池可以在120°C以上的条件下工作,在无水条件下或者依靠电池运行过程中产生的水蒸气能保持较高的质子导电率。因此,燃料电池系统的水管理系统和温度控制系统可以大大简化,这将大幅降低燃料电池的成本并提高能源的使用效率。此外,经研究发现,温度高于120°C时,吸附在催化剂铂表面的CO会发生脱附,因此铂催化剂对CO的耐受性大大提高,可以降低对H2和环境的要求,提高燃料电池的使用寿命,降低运行成本。
研究开发中高温质子导电膜一直是燃料电池领域的一个研究热点。目前为止,最接近应用的中高温质子膜体系为聚苯并咪唑/磷酸(PBI/H3PO4)体系。然而研究发现,该体系中的聚合物基体PBI在高温条件下具有抗氧化性差的问题,而且磷酸分子在使用的过程中容易流失。
离子液体是一种在室温条件下为液体的盐,具有较好的热稳定性、蒸汽压几乎为零、较高的离子导电率和较宽的电化学窗口等特点。质子型离子液体具有较高的非水质子导电率,可以用于制备中高温质子导电膜的电解质材料。H.Nakamoto等人在《Chem.Commun.》(2007年,第24期,第2539页)报道了[N,N-二乙基甲胺][三氟甲磺酸]离子液体([dema][TfO]离子液体)具有较宽的液态温度,分解温度可达360°C(Tm=-6°C andTd=360°C),其非水质子导电率可以达到53mScm-1(150°C)和10mScm-1(室温),在氢氧燃料电池中的开路电压(OCV)为1.03V。中国发明专利CN10768284A公开了一种全氟型高温质子导体复合膜的制备方法,制备了磷酸掺杂的高温质子导体复合膜Nafion-BMIM/H3PO4;中国发明专利CN101619115A公开了一种高温质子交换聚合物膜的制备方法,采用原位微乳液聚合的方法将疏水性树枝状大分子离子液体固定在聚合物膜中。中国发明专利CN101798178A公开了一种制备中高温质子导体材料的方法,该方法采用无机玻璃材料作为基体,添加离子液体以获得离子导电率。SavithaThayumanasundaram等人在《Electrochimica Acta》(2011年,第56期,第1690页)报道了制备了一种基于Nafion,SiO2颗粒和三乙胺/三氟甲磺酸离子液体(triethylammonium trifluoromethanesulfonate ionic liquid)的中高温质子导电膜。
采用在聚合物基体中直接添加离子液体的方法制备的中高温质子导体具有离子液体含量高时机械强度差、离子液体含量低时离子导电率差的问题。然而通过普通的无机颗粒增强(如SiO2、TiO2、Al2O3等)并不能有效解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术的缺陷,提供一种中高温质子导电率好、机械强度高的有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法。
为了解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:一种有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)将全氟磺酸树脂、介孔二氧化硅颗粒、溶剂按质量比为100:5~70:100~2000混合,形成悬浮液;
(2)将上述悬浮液浇铸在光滑平整的基板上,固化成膜;
(3)将上述膜浸泡在离子液体中,使离子液体被吸附到膜中,其中被吸附到膜中的离子液体的质量为全氟磺酸树脂质量的10%-80%;
(4)将吸附离子液体后的膜表面的离子液体除去,即得到有机/无机复合中高温质子导电膜。
进一步的:
步骤(1)所述的全氟磺酸树脂的当量为700~1200。
步骤(1)所述的二氧化硅的平均粒径为20-2000nm,平均孔径为2-50nm。
步骤(1)所述的溶剂选自二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、二甲基亚砜、N-甲基吡咯烷酮、水、醇中的一种或两种的混合物。
步骤(2)所述的离子液体为N,N-二乙基甲胺和三氟甲磺酸按摩尔比1:1反应生成。
本发明采用溶液浇铸的方法制备有机/无机复合中高温质子导电膜,采用全氟磺酸树脂作为质子导电膜基体材料;采用介孔SiO2颗粒作为填料;添加[N,N-二乙基甲胺][三氟甲磺酸]质子型离子液体([dema][TfO]离子液体)作为辅助质子传导介质,采用二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、二甲基亚砜、N-甲基吡咯烷酮、水、醇中的一种或两种的混合物作为溶剂,具有机械强度高、中高温质子导电率好的优点。
本发明与现有技术相比具有以下优点:
(1)采用介孔SiO2颗粒作为添加剂,可以使聚合物基体在离子液体吸附率较低时仍具有丰富的质子传输通道,提高质子导电率,质子导电率可以达到10-3S/cm以上;
(2)可以将离子液体吸附在SiO2颗粒的三维孔道中,降低离子液体对基体机械强度的影响,拉伸强度高于6.0MPa;
(3)在质子导电膜受到物理挤压时不会导致离子液体流失,提高离子液体的吸附稳定性。
附图说明
图1为本发明制得的有机/无机复合中高温质子导电膜的结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明,但本发明并不限于所述的实施例。
实施例1
一种有机/无机中高温质子导电膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)将全氟磺酸树脂、介孔二氧化硅颗粒、二甲基甲酰胺按质量比为100:70:100混合,形成悬浮液;
(2)将上述悬浮液浇铸在光滑平整的玻璃板上,固化成膜;
(3)将上述膜在[dema][TfO]离子液体中浸泡8小时,使离子液体被吸附到膜中,其中被吸附到膜中的离子液体的质量为全氟磺酸树脂质量的80%;
(4)将吸附离子液体后的膜从离子液体中取出,用滤纸除去膜表面的离子液体,得到本发明所述的有机/无机复合中高温质子导电膜。
其中,全氟磺酸树脂的当量EW=700(每摩尔磺酸基团所对应的全氟磺酸树脂的质量(克),EW);介孔二氧化硅平均粒径:20nm,平均孔径:2nm;[dema][TfO]离子液体由N,N-二乙基甲胺和三氟甲磺酸按摩尔比1:1反应生成。
实施例2
一种有机/无机中高温质子导电膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)将全氟磺酸树脂、介孔二氧化硅颗粒、二甲基乙酰胺按质量比为100:5:2000混合,形成悬浮液;
(2)将上述悬浮液浇铸在光滑平整的玻璃基板上,固化成膜;
(3)将上述膜在[dema][TfO]离子液体中浸泡8小时,使离子液体被吸附到膜中,其中被吸附到膜中的离子液体的质量为全氟磺酸树脂质量的10%;
(4)将吸附离子液体后的膜从离子液体中取出,用滤纸除去膜表面的离子液体,得到本发明所述的有机/无机复合中高温质子导电膜。
其中,全氟磺酸树脂的当量EW=890(每摩尔磺酸基团所对应的全氟磺酸树脂的质量(克),EW);介孔二氧化硅平均粒径:150nm,平均孔径:2.3nm;[dema][TfO]离子液体由N,N-二乙基甲胺和三氟甲磺酸按摩尔比1:1反应生成。
实施例3
一种有机/无机中高温质子导电膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)将全氟磺酸树脂、介孔二氧化硅颗粒、二甲基亚砜按质量比为100:40:1000混合,形成悬浮液;
(2)将上述悬浮液浇铸在光滑平整的玻璃基板上,固化成膜;
(3)将上述膜在[dema][TfO]离子液体中浸泡8小时,使离子液体被吸附到膜中,其中被吸附到膜中的离子液体的质量为全氟磺酸树脂质量的40%;
(4)将吸附离子液体后的膜从离子液体中取出,用滤纸除去膜表面的离子液体,得到本发明所述的有机/无机复合中高温质子导电膜。
其中,全氟磺酸树脂的当量EW=910(每摩尔磺酸基团所对应的全氟磺酸树脂的质量(克),EW);介孔二氧化硅平均粒径:200nm,平均孔径:2.8nm;[dema][TfO]离子液体由N,N-二乙基甲胺和三氟甲磺酸按摩尔比1:1反应生成。
实施例4
一种有机/无机中高温质子导电膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)将全氟磺酸树脂、介孔二氧化硅颗粒、N-甲基吡咯烷酮按质量比为100:40:500混合,形成悬浮液;
(2)将上述悬浮液浇铸在光滑平整的玻璃基板上,固化成膜;
(3)将上述膜在[dema][TfO]离子液体中浸泡8小时,使离子液体被吸附到膜中,其中被吸附到膜中的离子液体的质量为全氟磺酸树脂质量的32%;
(4)将吸附离子液体后的膜从离子液体中取出,用滤纸除去膜表面的离子液体,得到本发明所述的有机/无机复合中高温质子导电膜。
其中,全氟磺酸树脂的当量EW=1100(每摩尔磺酸基团所对应的全氟磺酸树脂的质量(克),EW);介孔二氧化硅平均粒径:500nm,平均孔径:3.2nm;[dema][TfO]离子液体由N,N-二乙基甲胺和三氟甲磺酸按摩尔比1:1反应生成。
实施例5
一种有机/无机中高温质子导电膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)将全氟磺酸树脂、介孔二氧化硅颗粒、二甲基甲酰胺和水按质量比为100:60:400:100混合,形成悬浮液;
(2)将上述悬浮液浇铸在光滑平整的玻璃基板上,固化成膜;
(3)将上述膜在[dema][TfO]离子液体中浸泡8小时,使离子液体被吸附到膜中,其中被吸附到膜中的离子液体的质量为全氟磺酸树脂质量的60%;
(4)将吸附离子液体后的膜从离子液体中取出,用滤纸除去膜表面的离子液体,得到本发明所述的有机/无机复合中高温质子导电膜。
其中,全氟磺酸树脂的当量EW=1200(每摩尔磺酸基团所对应的全氟磺酸树脂的质量(克),EW);介孔二氧化硅平均粒径:1微米,平均孔径:10nm;[dema][TfO]离子液体由N,N-二乙基甲胺和三氟甲磺酸按摩尔比1:1反应生成。
实施例6
一种有机/无机中高温质子导电膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)将全氟磺酸树脂、介孔二氧化硅颗粒、二甲基甲酰胺和乙醇按质量比为100:60:300:200混合,形成悬浮液;
(2)将上述悬浮液浇铸在光滑平整的玻璃基板上,固化成膜;
(3)将上述膜在[dema][TfO]离子液体中浸泡8小时,使离子液体被吸附到膜中,其中被吸附到膜中的离子液体的质量为全氟磺酸树脂质量的58%;
(4)将吸附离子液体后的膜从离子液体中取出,用滤纸除去膜表面的离子液体,得到本发明所述的有机/无机复合中高温质子导电膜。
其中,全氟磺酸树脂的当量EW=1100(每摩尔磺酸基团所对应的全氟磺酸树脂的质量(克),EW);介孔二氧化硅平均粒径:1.5微米,平均孔径:20nm;[dema][TfO]离子液体由N,N-二乙基甲胺和三氟甲磺酸按摩尔比1:1反应生成。
实施例7
一种有机/无机中高温质子导电膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)将全氟磺酸树脂、介孔二氧化硅颗粒、N-甲基吡咯烷酮和乙醇按质量比为100:40:500:100混合,形成悬浮液;
(2)将上述悬浮液浇铸在光滑平整的玻璃基板上,固化成膜;
(3)将上述膜在[dema][TfO]离子液体中浸泡8小时,使离子液体被吸附到膜中,其中被吸附到膜中的离子液体的质量为全氟磺酸树脂质量的31%;
(4)将吸附离子液体后的膜从离子液体中取出,用滤纸除去膜表面的离子液体,得到本发明所述的有机/无机复合中高温质子导电膜。
其中,全氟磺酸树脂的当量EW=1100(每摩尔磺酸基团所对应的全氟磺酸树脂的质量(克),EW);介孔二氧化硅平均粒径:2微米,平均孔径:50nm;[dema][TfO]离子液体由N,N-二乙基甲胺和三氟甲磺酸按摩尔比1:1反应生成。
实施例8
一种有机/无机中高温质子导电膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)将全氟磺酸树脂、介孔二氧化硅颗粒、二甲基甲酰胺按质量比为100:60:700混合,形成悬浮液;
(2)将上述悬浮液浇铸在光滑平整的玻璃基板上,固化成膜;
(3)将上述膜在[dema][TfO]离子液体中浸泡8小时,使离子液体被吸附到膜中,其中被吸附到膜中的离子液体的质量为全氟磺酸树脂质量的59%;
(4)将吸附离子液体后的膜从离子液体中取出,用滤纸除去膜表面的离子液体,得到本发明所述的有机/无机复合中高温质子导电膜。
其中,全氟磺酸树脂的当量EW=1100(每摩尔磺酸基团所对应的全氟磺酸树脂的质量(克),EW);介孔二氧化硅平均粒径:1.5微米,平均孔径:3nm;[dema][TfO]离子液体由N,N-二乙基甲胺和三氟甲磺酸按摩尔比1:1反应生成。
实施例9
一种有机/无机中高温质子导电膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)将全氟磺酸树脂、介孔二氧化硅颗粒、二甲基甲酰胺按质量比为100:70:500混合,形成悬浮液;
(2)将上述悬浮液浇铸在光滑平整的玻璃板上,固化成膜;
(3)将上述膜在[dema][TfO]离子液体中浸泡8小时,使离子液体被吸附到膜中,其中被吸附到膜中的离子液体的质量为全氟磺酸树脂质量的80%;
(4)将吸附离子液体后的膜从离子液体中取出,用滤纸除去膜表面的离子液体,得到本发明所述的有机/无机复合中高温质子导电膜。
其中,全氟磺酸树脂的当量EW=760(每摩尔磺酸基团所对应的全氟磺酸树脂的质量(克),EW);介孔二氧化硅平均粒径:50nm,平均孔径:2nm;[dema][TfO]离子液体由N,N-二乙基甲胺和三氟甲磺酸按摩尔比1:1反应生成。
实施例10
对实施例1~9制得的有机/无机复合中高温质子导电膜进行导电率和拉伸强度测试,结果见表1。其中导电率通过交流阻抗法测得,测试条件为:测试温度=120°C,相对湿度<20%;拉伸强度按GB/T1040.3-2006塑料拉伸性能的测定第3部分薄膜的测定条件执行。
表1实施例1~9制得的有机/无机复合中高温质子导电膜性能

Claims (5)

1.一种有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法,其特征在于包括以下步骤: 
(1)将全氟磺酸树脂、介孔二氧化硅颗粒、溶剂按质量比为100:5~70:100~2000混合,形成悬浮液; 
(2)将上述悬浮液浇铸在光滑平整的基板上,固化成膜; 
(3)将上述膜浸泡在离子液体中,使离子液体被吸附到膜中,其中被吸附到膜中的离子液体的质量为全氟磺酸树脂质量的10%-80%; 
(4)将吸附离子液体后的膜表面的离子液体除去,即得到有机/无机复合中高温质子导电膜。 
2.根据权利要求1所述的有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法,其特征在于步骤(1)所述的全氟磺酸树脂的当量为700~1200。 
3.根据权利要求1所述的有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法,其特征在于步骤(1)所述的二氧化硅的平均粒径为20-2000nm,平均孔径为2-50nm。 
4.根据权利要求1所述的有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法,其特征在于步骤(1)所述的溶剂选自二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、二甲基亚砜、N-甲基吡咯烷酮、水、醇中的一种或两种的混合物。 
5.根据权利要求1所述的有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法,其特征在于步骤(2)所述的离子液体为N,N-二乙基甲胺和三氟甲磺酸按摩尔比1:1反应生成。 
CN201310029986.0A 2013-01-24 2013-01-24 一种有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法 Active CN103172890B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310029986.0A CN103172890B (zh) 2013-01-24 2013-01-24 一种有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310029986.0A CN103172890B (zh) 2013-01-24 2013-01-24 一种有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103172890A true CN103172890A (zh) 2013-06-26
CN103172890B CN103172890B (zh) 2015-12-23

Family

ID=48633113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310029986.0A Active CN103172890B (zh) 2013-01-24 2013-01-24 一种有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103172890B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103474680A (zh) * 2013-08-09 2013-12-25 上海交通大学 高吸水性质子交换膜及其制备方法
CN110514319A (zh) * 2018-05-21 2019-11-29 海成帝爱斯株式会社 温度传感器及制造传感器单元与温度传感器的方法
CN111969232A (zh) * 2020-08-27 2020-11-20 盐城工学院 一种燃料电池隔膜材料的制备方法
CN114713046A (zh) * 2022-04-01 2022-07-08 福州大学 一种封装离子液体支撑液膜及其制备方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101798178A (zh) * 2010-03-30 2010-08-11 上海交通大学 中高温质子导体材料及其制备方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101798178A (zh) * 2010-03-30 2010-08-11 上海交通大学 中高温质子导体材料及其制备方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SAVITHA THAYUMANASUNDARAM ET AL: "Hybrid inorganic–organic proton conducting membranes based on Nafion,SiO2 and triethylammonium trifluoromethanesulfonate ionic liquid", 《ELECTROCHIMICA ACTA》 *
SAVITHA THAYUMANASUNDARAM ET AL: "Hybrid inorganic–organic proton conducting membranes based on Nafion,SiO2 and triethylammonium trifluoromethanesulfonate ionic liquid", 《ELECTROCHIMICA ACTA》, 6 June 2009 (2009-06-06), pages 1355 - 1365 *
YUN-SHENG YE ET AL: "Effect of morphology of mesoporous silica on characterization of protic ionic liquid-based composite membranes", 《JOURNAL OF POWER SOURCES》 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103474680A (zh) * 2013-08-09 2013-12-25 上海交通大学 高吸水性质子交换膜及其制备方法
CN110514319A (zh) * 2018-05-21 2019-11-29 海成帝爱斯株式会社 温度传感器及制造传感器单元与温度传感器的方法
US10942070B2 (en) 2018-05-21 2021-03-09 Haesung Ds Co., Ltd. Sensor unit, temperature sensor including the same, method of manufacturing the sensor unit, and method of manufacturing the temperature sensor
CN110514319B (zh) * 2018-05-21 2021-12-10 海成帝爱斯株式会社 温度传感器及制造传感器单元与温度传感器的方法
CN111969232A (zh) * 2020-08-27 2020-11-20 盐城工学院 一种燃料电池隔膜材料的制备方法
CN111969232B (zh) * 2020-08-27 2021-11-16 盐城工学院 一种燃料电池隔膜材料的制备方法
CN114713046A (zh) * 2022-04-01 2022-07-08 福州大学 一种封装离子液体支撑液膜及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103172890B (zh) 2015-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Casting Nafion–sulfonated organosilica nano-composite membranes used in direct methanol fuel cells
Sahu et al. Nafion and modified-Nafion membranes for polymer electrolyte fuel cells: An overview
Ayyaru et al. A study of influence on nanocomposite membrane of sulfonated TiO2 and sulfonated polystyrene-ethylene-butylene-polystyrene for microbial fuel cell application
Muthumeenal et al. Investigation of SPES as PEM for hydrogen production through electrochemical reforming of aqueous methanol
Xu et al. In-situ sulfonation of targeted silica-filled Nafion for high-temperature PEM fuel cell application
Hasani-Sadrabadi et al. Novel high-performance nanocomposite proton exchange membranes based on poly (ether sulfone)
CN102569839A (zh) 一种液流储能电池用无机物填充有孔复合膜及其应用
Yao et al. An enhanced proton conductivity and reduced methanol permeability composite membrane prepared by sulfonated covalent organic nanosheets/Nafion
CN111146482A (zh) 一种自增湿质子交换膜及其制备方法和应用
CN1725536A (zh) 自保湿质子交换膜及其制备方法
Higa et al. Performance of passive direct methanol fuel cell with poly (vinyl alcohol)-based polymer electrolyte membranes
CN104716353A (zh) 一种液流电池用多孔膜及其制备和应用
CN113851683A (zh) 一种咔唑类聚芳烃哌啶阴离子交换膜的制备方法
CN103172890B (zh) 一种有机/无机复合中高温质子导电膜的制备方法
CN101768284A (zh) 一种全氟型高温质子导体复合膜的制备方法
CN108987774A (zh) 一种稳定型MOFs燃料电池质子交换膜及其制备方法
CN103474680A (zh) 高吸水性质子交换膜及其制备方法
CN111333892B (zh) 一种有机/无机两性离子传导复合膜的制备方法
Zhang et al. Sulfonated poly (ether ether ketone)/TiO2 double-deck membrane for vanadium redox flow battery application
CN101145614A (zh) 一种自增湿质子交换膜燃料电池膜电极的制备方法
Haghighi et al. Polyelectrolyte nanocomposite membranes using surface modified nanosilica for fuel cell applications
CN103094588A (zh) 一种有机/无机复合中高温质子导电膜
CN106784942B (zh) 一种高强度、高质子传导率的高温质子传导复合膜及其在高温燃料电池中的应用
CN103601906B (zh) 一种SiO2掺杂全氟磺酸质子交换膜的制备方法
CN103296296B (zh) 一种氢氯燃料电池用多孔膜及其制备和应用

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