CN106450374A - 一种制备木质素基燃料电池双极板的方法 - Google Patents

一种制备木质素基燃料电池双极板的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106450374A
CN106450374A CN201610885650.8A CN201610885650A CN106450374A CN 106450374 A CN106450374 A CN 106450374A CN 201610885650 A CN201610885650 A CN 201610885650A CN 106450374 A CN106450374 A CN 106450374A
Authority
CN
China
Prior art keywords
lignin
fuel battery
base fuel
battery double
double plates
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.)
Pending
Application number
CN201610885650.8A
Other languages
English (en)
Inventor
宋剑斌
张明昕
袁占辉
谢拥群
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.)
Fujian Agriculture and Forestry University
Original Assignee
Fujian Agriculture and Forestry 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 Fujian Agriculture and Forestry University filed Critical Fujian Agriculture and Forestry University
Priority to CN201610885650.8A priority Critical patent/CN106450374A/zh
Publication of CN106450374A publication Critical patent/CN106450374A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/0204Non-porous and characterised by the material
    • H01M8/0213Gas-impermeable carbon-containing materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08HDERIVATIVES OF NATURAL MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08H6/00Macromolecular compounds derived from lignin, e.g. tannins, humic acids
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/0204Non-porous and characterised by the material
    • H01M8/0223Composites
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

本发明公开了一种制备木质素基燃料电池双极板的方法,其是在溶剂苯酚中加入木质素、催化剂、部分甲醛,充分搅拌混合后,在强烈搅拌条件下,于一定温度下反应一段时间,再向其中加入剩余甲醛,继续搅拌反应至获得具有一定黏度的液体,最后将所得液体与导电填料研磨混合均匀,经模压成型制成燃料电池用双极板。本发明制备的木质素基双极板具有强度佳、密度低、导电性好等优点,能满足燃料电池双极板的要求,还解决了木质素废弃物的综合利用问题,为木质素的应用开发提供了一个新的思路。

Description

一种制备木质素基燃料电池双极板的方法
技术领域
本发明属于天然高分子化学技术领域,具体涉及一种制备木质素基燃料电池双极板的方法。
背景技术
人类的快速增长加剧了对传统能源和资源的消耗,也导致了环境污染的不断恶化。这迫使人类从传统的石油基等高分子材料逐步转向天然可降解材料的研发工作。可再生资源和废弃物的资源化利用已经成为未来社会可持续发展的重大课题,也是对当代科技发展提出的新要求。木质素是一种可再生的天然高分子聚合物,其储量仅次于纤维素。木质素主要来源于木材水解工业和造纸工业,由于得不到充分利用,大部分随造纸废液排出,污染环境,资源化利用率极低。目前已开展关于木质素利用的研究主要包括胶黏剂、混凝土减水剂等,在环境吸附、固体燃料、土壤改良、电极材料等领域具有广泛的应用潜质。
本发明通过木质素制备双极板,在燃料电池等领域具有广阔的应用前景,将为丰富木质素产品,提高附加值,拓展木质素高值化应用提供基础理论和科学指导,目前相关研究在国内外未见报道。
发明内容
本发明的目的在于提供一种制备木质素基燃料电池双极板的方法,其能满足燃料电池双极板的要求,还解决了木质素废弃物的综合利用问题,为木质素的应用开发提供了一个新的思路。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种制备木质素基燃料电池双极板的方法,其包括以下步骤:
1)将木质素、催化剂、总量75%~80%的甲醛于溶剂苯酚中,充分搅拌混匀,得混合物;
2)在强烈搅拌条件下,将所得混合物于70℃-100℃下反应40-50min;
3)在步骤2)反应体系中再加入剩余甲醛,继续搅拌反应至获得黏度为400~800 mPa•s的液体;
4)待所得液体冷却至室温后,与导电填料研磨混合均匀,然后放入模具中,在模压机上模压成型,其压力为10 MPa,初始温度控制在80℃~90℃,保温40min后升温至150℃~200℃,再保温60min,即得。
所用木质素、甲醛、催化剂与苯酚的重量比为0.305~0.35:0.63~0.86:0.1:1;其中,所用木质素包括盐酸木质素、铜氨木质素、硫酸木质素、酶解木质素、磨木木质素;所用催化剂为氢氧化钠。
所述导电填料为合成石墨、天然石墨、膨胀石墨、碳黑、碳纤维、碳纳米管、石墨烯中的一种或者几种。
所得双极板中木质素含量为3-6 wt%、导电填料的含量为60-80 wt%。
本发明利用木质素制备双极板,其中木质素起着增强基体的作用,且木质素本身含有的酚羟基结构可与甲醛发生化学交联反应,进一步增强基体。因此,本发明利用木质素制备的双极板具有强度佳、密度低、导电性好等优点,能满足燃料电池双极板的要求,还解决了木质素废弃物的综合利用问题,为木质素的应用开发提供了一个新的思路。
具体实施方式
为了使本发明所述的内容更加便于理解,下面结合具体实施方式对本发明所述的技术方案做进一步的说明,但是本发明不仅限于此。
实施例1
将4.5 g盐酸木质素、7.09 g甲醛和1.475 g氢氧化钠倒入14.75 g苯酚中,70℃下强烈搅拌反应50min,再加入2.2 g甲醛,继续搅拌反应至获得黏度为400 mPa•s的液体;待所得液体冷却至室温后,将其与83.5g天然石墨、28.13g碳黑、8.35g碳纤维共同研磨3h,使其混合均匀,然后放入模具中,在模压机上模压成型,其压力为10 MPa,初始温度控制在80℃,保温40min后升温至150℃,再保温60min,即得燃料电池用双极板。
实施例2
将4.8 g铜氨木质素、8.48 g甲醛和1.475 g氢氧化钠倒入14.75 g苯酚中,90℃下强烈搅拌反应45min,再加入2.2 g甲醛,继续搅拌反应至获得黏度为600 mPa•s的液体;待所得液体冷却至室温后,将其与83.5g合成石墨、5.01g碳黑、8.35g碳纤维、3.34g碳纳米管研磨3h,使其混合均匀,然后放入模具中,在模压机上模压成型,其压力为10 MPa,初始温度控制在85℃,保温40min后升温至170℃,再保温30min,即得燃料电池用双极板。
实施例3
将5.1 g酶解木质素、10.08 g甲醛和1.475 g氢氧化钠倒入14.75 g苯酚中,100℃下强烈搅拌反应40min,再加入2.6 g甲醛,继续搅拌反应至获得黏度为800 mPa•s的液体;待所得液体冷却至室温后,将其与34.3g天然石墨、8.35g碳黑、3.34g碳纳米管、5.01g石墨烯研磨3h,使其混合均匀,然后放入模具中,在模压机上模压成型,其压力为10 MPa,初始温度控制在90℃,保温40min后升温至200℃,再保温30min,即得燃料电池用双极板。
表1为实施例1-3所制备木质素基燃料电池双极板的性能测试结果。
表1 木质素基燃料电池双极板性能数据
由表1可见,本发明所制备的双极板材料全部满足燃料电池要求。
本发明利用木质素的增强作用和分子结构特点提供了一种制备木质素基燃料电池双极板的方法,其不仅可充分利用木质素废弃物,变废为宝,扩大木质素应用范围,而且所制备的双极板具有强度佳、密度低、导电性好以及成本低廉等优点,能满足燃料电池双极板的要求。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。

Claims (9)

1.一种制备木质素基燃料电池双极板的方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)将木质素、催化剂、部分甲醛于苯酚中充分搅拌混匀,得混合物;
2)在强烈搅拌条件下,将所得混合物于一定温度下反应一段时间;
3)在步骤2)反应体系中再加入剩余甲醛,继续搅拌反应至获得具有一定黏度的液体;
4)待所得液体冷却至室温后,与导电填料研磨混合均匀,经模压成型制备成燃料电池用双极板。
2.根据权利要求1所述制备木质素基燃料电池双极板的方法,其特征在于:所用木质素、甲醛、催化剂与苯酚的重量比为0.305~0.35:0.63~0.86:0.1:1;
其中,所用催化剂为氢氧化钠。
3.根据权利要求1所述制备木质素基燃料电池双极板的方法,其特征在于:步骤1)中甲醛加入量为所用甲醛总量的75%~80%。
4.根据权利要求1所述制备木质素基燃料电池双极板的方法,其特征在于:步骤2)中反应温度为70℃-100℃,反应时间为40~50min。
5. 根据权利要求1所述制备木质素基燃料电池双极板的方法,其特征在于:步骤3)所得液体的黏度为400~800 mPa•s。
6.根据权利要求1所述制备木质素基燃料电池双极板的方法,其特征在于:所述导电填料为合成石墨、天然石墨、膨胀石墨、碳黑、碳纤维、碳纳米管、石墨烯中的一种或者几种。
7.根据权利要求1所述制备木质素基燃料电池双极板的方法,其特征在于:步骤4)中模压成型的压力为10MPa,初始温度为80℃~90℃,保温40min后升温至150℃~200℃,再保温60min。
8. 根据权利要求1所述制备木质素基燃料电池双极板的方法,其特征在于:所得双极板中木质素含量为3-6 wt%、导电填料的含量为60-80 wt%。
9.一种如权利要求1所述方法制得的木质素基燃料电池双极板。
CN201610885650.8A 2016-10-11 2016-10-11 一种制备木质素基燃料电池双极板的方法 Pending CN106450374A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610885650.8A CN106450374A (zh) 2016-10-11 2016-10-11 一种制备木质素基燃料电池双极板的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610885650.8A CN106450374A (zh) 2016-10-11 2016-10-11 一种制备木质素基燃料电池双极板的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106450374A true CN106450374A (zh) 2017-02-22

Family

ID=58173299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610885650.8A Pending CN106450374A (zh) 2016-10-11 2016-10-11 一种制备木质素基燃料电池双极板的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106450374A (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102064328A (zh) * 2010-12-02 2011-05-18 北京印刷学院 质子交换膜燃料电池用的复合材料双极板及其制作方法
CN102504477A (zh) * 2011-10-18 2012-06-20 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 一种木质素改性酚醛泡沫及其制备方法
CN102544525A (zh) * 2012-01-11 2012-07-04 南通大学 质子交换膜燃料电池复合材料双极板注射成型方法
CN103804618A (zh) * 2014-01-15 2014-05-21 北京林业大学 一种木质素基环保酚醛树脂胶黏剂的制备方法
US20160013497A1 (en) * 2013-03-15 2016-01-14 Graftech International Holdings Inc. Improved electrode for flow batteries

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102064328A (zh) * 2010-12-02 2011-05-18 北京印刷学院 质子交换膜燃料电池用的复合材料双极板及其制作方法
CN102504477A (zh) * 2011-10-18 2012-06-20 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 一种木质素改性酚醛泡沫及其制备方法
CN102544525A (zh) * 2012-01-11 2012-07-04 南通大学 质子交换膜燃料电池复合材料双极板注射成型方法
US20160013497A1 (en) * 2013-03-15 2016-01-14 Graftech International Holdings Inc. Improved electrode for flow batteries
CN103804618A (zh) * 2014-01-15 2014-05-21 北京林业大学 一种木质素基环保酚醛树脂胶黏剂的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
章俊良,蒋峰景编著: "《燃料电池 原理 关键材料和技术》", 31 December 2014 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102070908B (zh) 一种含有秸秆乙醇发酵残渣的防水卷材用改性沥青复合材料及其制备方法
CN102250363B (zh) 一种木质素改性方法
CN110078877A (zh) 一种利用木质素降解产物制备分散剂的方法和应用
Wang et al. Mechanical and Thermal Properties of Polyurethane Films from Peroxy-acid Wheat Straw Lignin.
CN103272490A (zh) 一种纤维增强平板状炭膜及其制备方法
CN101817692B (zh) 溶剂型木质素改性树脂制备木陶瓷的方法
CN109546160B (zh) 一种燃料电池用复合双极板及其制备方法与应用
CN111019365B (zh) 一种由木质纤维素生物质水热炭制备生物沥青的方法
CN113555578A (zh) 一种燃料电池双极板用的复合石墨材料及其制备方法
CN103739898B (zh) 一种改性木质纤维素/天然橡胶复合材料及其制备方法
CN109910259A (zh) 基于膨胀石墨的燃料电池极板成型方法
CN114976086B (zh) 一种燃料电池用复合石墨双极板及制备方法
CN113437321A (zh) 一种连续成型制备石墨复合双极板的方法
CN101113239B (zh) 一种聚苯硫醚树脂/石墨基导电复合材料及其制备工艺
CN104277258A (zh) 一种耐候性好的吸水膨胀橡胶的制备方法
CN107236188A (zh) 一种改性废胶粉与pp共混材料及其制备方法
CN108947574A (zh) 一种小麦秸秆纤维复合材料的制备方法
CN106317935A (zh) 一种环保人造板
CN106380887A (zh) 一种木质素基酚醛模塑料的制备方法
CN102244278A (zh) 一种膨胀石墨复合双极板材料及其制造方法
CN111261893B (zh) 一种液流电池用高导电柔性石墨双极板及其制备和应用
CN106450374A (zh) 一种制备木质素基燃料电池双极板的方法
CN109411769A (zh) 一种燃料电池用长寿命碳纤维纸的制备方法
CN107383815B (zh) 一种竹纤维聚乳酸复合材料及制备方法
CN105754059B (zh) 一种由竹材废料液化物合成的热塑性酚醛树脂及其制备方法与应用

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170222