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公开(公告)号:CN117229463A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311517205.2
申请日:2023-11-15
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种非氟磺酸树脂、质子交换膜及其制备方法和应用,非氟磺酸树脂含有芳基和哌啶结构单元,哌啶上接枝长链双磺酸基团。本发明的非氟磺酸树脂中不含醚、酮、砜等极性基团,稳定性好,机械强度高,离子传导率高,接枝的长链双磺酸基团有利于形成离子簇,提高离子传导率,侧链长度可控,离子交换容量可控。
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公开(公告)号:CN117024840A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310988911.9
申请日:2023-08-07
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 佛山绿动氢能科技有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: C08J9/36 , C08J9/42 , C09D187/00 , C09D179/02 , C09D129/04 , C09D171/02 , C09D105/08 , C09D127/18 , C09D127/12 , C08L27/18 , C08L71/00 , C08L81/06 , C08L77/10 , C08L79/08 , C08L23/06 , C08L23/14 , C08L23/08 , C08L29/14 , C08L27/16 , C08G83/00 , H01M8/0202 , H01M8/10 , H01M8/18 , B01D69/02 , B01D61/42
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种表面改性微孔膜及其制备方法和应用。本发明实施例公开的一种表面改性微孔膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将骨架高分子材料制备成微孔膜;(2)通过表面改性的方法将功能材料复合到微孔膜的表面;其中,所述功能材料包括官能化金属氧化物或配位聚合物中的至少一种。利用功能材料对微孔膜进行表面改性,可以采用实验室小型化制备技术和成熟的现有工业化生产技术,满足研究和工业生产应用的要求,制得的表面改性微孔膜具有自由基淬灭能力和一定的抗氧化性,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN116500071A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310791630.4
申请日:2023-06-30
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: G01N23/2202 , G01N23/2251
Abstract: 本发明提供了一种增强型复合膜材料的截面扫描电镜样品制备方法。该方法包括提供一基底膜材料,其具有折叠的双层结构,且双层结构之间具有至少一条折叠线;将增强型复合膜材料置于基底膜材料的双层之间,使基底膜材料的双层均完全覆盖增强型复合膜材料,并使基底膜材料的至少一条边与折叠线重叠,得到以增强型复合膜材料为中间层的三明治结构样品;使三明治结构样品进行冷冻后发生脆断,得到截面扫描电镜样品。本发明可以解决现有技术中增强型复合膜材料制备界面扫描电镜样品的操作复杂、制作周期长、截面形貌破坏严重的问题。
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公开(公告)号:CN116284538A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310272043.4
申请日:2023-03-16
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: C08F216/14 , C08F234/02 , C08F8/44 , C08F8/00 , H01M4/86
Abstract: 本发明提供了一种全氟磺酸树脂、其制备方法和应用。该制备方法包括:步骤S1,以包括全氟‑2,2‑二甲基‑1,3‑二氧环戊烯和磺酰氟乙烯基醚的单体为原料,在引发剂作用下,发生聚合反应得到全氟磺酰氟树脂;步骤S2,将全氟磺酰氟树脂依次进行水解反应、酸化反应,得到全氟磺酸树脂,全氟磺酸树脂的数均分子量大于等于3万。采用上述制备方法制备的全氟磺酸树脂具有良好的热稳定性,可用于制备阴极膜电极催化层,增加阴极催化层透氧性,减少Pt用量,增加电极反应活性。而且本申请的全氟磺酸树脂具有较为适宜的EW值和链长,使得其用于膜电极的催化剂层时,与同样为全氟磺酸树脂的质子膜应力接近,避免出现膜电极出现开裂或者缺陷。
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公开(公告)号:CN114288855A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111415826.0
申请日:2021-11-25
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: B01D61/14 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/26 , B01D71/34 , B01D71/36 , B01D71/54 , C25B1/04 , C25B13/08
Abstract: 本发明公开一种水电解膜的制备方法,包括:a将磺酰氟树脂与氟碳疏水溶剂混合制得磺酰氟分散液;b将磺酰氟分散液通过红外热诱导涂布填充到多孔高分子增强基材两侧,其中,在增强基材的一面进行涂布时,背面不进行涂布,在背面进行红外辐射照射,涂布面不进行红外辐射照射,两面涂布后经干燥热压得到磺酰氟涂布基材;c将步骤b得到的磺酰氟涂布基材依次同碱溶液、酸溶液进行水解酸化处理,之后洗涤干燥得到磺酰氟转型涂布基材;d在步骤c得到的磺酰氟转型涂布基材两侧涂布聚合物电解质分散液,干燥热压得到水电解膜。本发明的方法,制得的水电解膜具有多相界面结合好、树脂填充率高、气体渗透率低、膜面平整度高、电解水效率高和安全的优点。
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公开(公告)号:CN113820357A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111386708.1
申请日:2021-11-22
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种材料热力学参数测量设备和测量方法,包括箱体,样品容器,加热装置,第一传感器,第二传感器和采集装置,箱体可绝热以适于形成绝热空间;样品容器设于绝热空间;加热装置设于绝热空间,加热装置适于对测试样品加热;第一传感器设于样品容器内,第一传感器适于监测测试样品的温度并产生第一温度信号;第二传感器适于绝热空间,第二传感器适于监测绝热空间的温度并产生第二温度信号;加热装置、第一传感器、第二传感器与采集装置电性相连,采集装置适于采集加热装置的电压、加热装置的电流、第一温度信号、第二温度信号并记录时间信息。本发明的材料热力学参数测量设备操作简单、测量时间短、测量精度高。
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公开(公告)号:CN119287674A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411386189.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: D06N3/04 , H01M8/1023 , D06N3/00 , D06N3/06
Abstract: 本发明公开了一种复合离型膜的制备方法,包括如下步骤:a、将分子量为20000~80000的环烯烃树脂、氯化聚烯烃树脂和稀释剂混合,得到离型剂溶液;b、将所述步骤a得到的离型剂溶液涂布在基材薄膜上,之后覆上一层LCP网布;c、在所述步骤b的LCP网布上继续涂布一层所述步骤a的离型剂溶液,烘烤后剥离基材薄膜,制得复合离型膜。本发明的方法制得的复合离型膜不仅具有优异的机械强度和热尺寸稳定性,而且解决了离型层与基材脱落分离的问题,复合离型膜的优异性能使其能够满足质子交换膜制备工艺的要求。
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公开(公告)号:CN114335565B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202111413302.8
申请日:2021-11-25
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种燃料电池膜电极及其制备方法,包括将膜电极的质子交换膜材料、阴极催化剂层材料和阳极催化剂层材料通过多层熔融共挤出复合制得膜电极。其中,所述阳极催化剂层材料或阴极催化剂层材料的制备方法包括将阳极催化剂或阴极催化剂与质子传导聚合物在惰性氛围下混合均匀,混合过程中不加入有机溶剂,得到阳极催化剂层材料或阴极催化剂层材料。本发明的燃料电池膜电极的制备方法,无需使用有机溶剂,制备方法简单,提高了生产效率,并且降低了膜电极中催化剂层与质子交换膜之间的缺陷和间隙,有效提高了膜电极的传质效果和一致性。
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公开(公告)号:CN118281269A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410378111.X
申请日:2024-03-29
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: H01M8/1053 , H01M8/1058 , H01M8/1067 , H01M8/1081
Abstract: 本发明公开了一种复合质子交换膜及其制备方法和应用、燃料电池,复合质子交换膜包括:亲水改性增强层和离子交换树脂层,所述亲水改性增强层在其厚度方向的两侧均设有离子交换树脂层;所述亲水改性增强层包括增强层和亲水涂层,所述增强层的表面设有亲水涂层,所述亲水涂层由单宁酸与3‑(氨丙基)三乙氧基硅烷在所述增强层的表面反应得到。本发明的复合质子交换膜,在增强层表面形成亲水涂层,提高增强层对离子交换树脂浆料的浸润性,增大离子交换树脂在增强层孔隙中的填充度,提高树脂与增强层的结合力,抑制复合质子交换膜的溶胀,提高复合质子交换膜的机械强度和电导率。
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公开(公告)号:CN118046555A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410453155.4
申请日:2024-04-16
Applicant: 佛山绿动氢能科技有限公司 , 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高均一性聚四氟乙烯微孔膜及其制备方法,属于聚四氟乙烯微孔膜技术领域。所述制备方法将多个预压后的圆柱坯进行切片处理,得到小圆柱坯,然后选取密度相近的小圆柱进行重组,形成重组圆柱坯,再将重组圆柱坯进行挤出成型。由于重组圆柱坯前后与中间部分密度基本保持一致,挤出的条坯密度均匀,保证了后续的各中间品及最终聚四氟乙烯微孔膜产品具有良好的连续均匀性,从而有利于后续制得均一性高的质子交换膜。
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