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公开(公告)号:CN117393818A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311283811.2
申请日:2023-09-28
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: H01M8/1041 , H01M8/1067 , H01M8/1069 , H01M8/1004 , H01M8/04828
Abstract: 本申请公开了一种自增湿复合质子交换膜及其制备方法和应用,其中自增湿复合质子交换膜包括多孔增强膜、第一树脂层、第二树脂层,所述多孔增强膜负载有无载体第一贵金属催化剂,所述多孔增强膜具有相对设置的第一侧和第二侧;所述第一树脂层设在所述第一侧,且所述第一树脂层负载有无载体第二贵金属催化剂;所述第二树脂层设在所述第二侧,且所述第二树脂层负载有无载体第三贵金属催化剂。本申请的自增湿复合质子交换膜,通过在膜内引入无载体的催化剂,避免了因引入催化剂载体而导致膜内阻增大、效率降低的问题,实现了有效的自增湿,同时多孔增强膜负载无载体的第一贵金属催化剂,可使树脂与催化剂填充更为充分。
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公开(公告)号:CN117388050A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311283821.6
申请日:2023-09-28
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: 本发明提供一种用于质子交换膜的耐压性能测试设备和测试方法,所述用于质子交换膜的耐压性能测试设备包括夹具、供气组件、监测箱、温湿度监测器和恒温恒湿箱,夹具设有气孔,夹具用于夹持质子交换膜,并使质子交换膜的至少部分位于气孔处,供气组件与气孔相连,以用于向气孔供气,夹具和供气组件的至少部分位于监测箱内,温湿度监测器位于监测箱内,恒温恒湿箱与监测箱连通。本发明的用于质子交换膜的耐压性能测试设备将夹具和供气组件的至少部分设在监测箱内,通过温湿度监测器和恒温恒湿箱检测并调控监测箱内的温湿度,以模拟质子交换膜的工作环境。
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公开(公告)号:CN114752164B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210273454.0
申请日:2022-03-18
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
IPC: C08L29/04 , C08J5/22 , C08F8/36 , C08F8/00 , C08F216/06 , H01M8/1041
Abstract: 本发明公开了一种乙烯‑乙烯醇共聚物的复合物及其应用,其中乙烯‑乙烯醇共聚物的复合物,复合物为EVOH和LS‑EVOH共混形成的复合物,或者复合物为LS‑EVOH和S‑EVOH共混形成的复合物;EVOH和LS‑EVOH的复合物中,LS‑EVOH的含量为10~90wt%;LS‑EVOH和S‑EVOH的复合物中,LS‑EVOH的含量为10~90wt%。本发明所述的乙烯‑乙烯醇共聚物的复合物,EVOH与LS‑EVOH共混制备的复合物的电导率显著提高,吸水率进一步下降;LS‑EVOH与S‑EVOH共混制备的复合物的电导率与复合前的两种磺化EVOH均质膜相比可提高500%以上。
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公开(公告)号:CN118205277A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410335450.X
申请日:2024-03-22
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: B32B27/28 , H01M8/1069 , H01M8/1041 , H01M8/1067 , B29D7/01 , B32B27/32 , B32B27/10 , B32B27/08 , B32B27/30 , C25B9/23 , C25B13/08 , C25B1/04 , B29L7/00
Abstract: 本发明公开了一种离子交换膜及其制备方法和应用,离子交换膜的制备方法包括以下步骤:(1)将全氟磺酸氟型树脂膜、增强膜、全氟磺酸氟型树脂膜依次重叠放置,进行热压,得到复合基膜;(2)将所述复合基膜冷却后,进行双向拉伸;(3)对所述步骤(2)中双向拉伸后的膜进行热处理,热处理后依次进行碱处理和酸处理,得到离子交换膜。本发明的方法在增加离子交换膜的机械强度的同时保证了离子交换膜的离子交换能力,膜中树脂与增强材料复合紧密,微孔结构均一,结晶度高,拉伸强度高,质子传导率高,质子交换能力强,可用于水电解、燃料电池等领域。
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公开(公告)号:CN118163362A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410335454.8
申请日:2024-03-22
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: B29C65/02 , C25B13/08 , C25B1/04 , C25B9/23 , B32B27/32 , B32B27/02 , B32B27/28 , B32B27/08 , B29C71/00 , B29L7/00 , B29L9/00
Abstract: 本发明公开了一种离子交换复合膜及其制备和应用、电解水制氢装置,离子交换复合膜的制备方法包括以下步骤:(1)将全氟磺酰氟树脂膜、增强网布、全氟磺酰氟树脂膜依次重叠放置,得到叠置膜,然后进行热压复合,得到全氟磺酰氟复合膜;(2)将所述全氟磺酰氟复合膜进行水解转型,得到离子交换复合膜。本发明的方法制得的全氟磺酸离子交换复合膜的网布丝线结构保持完整,网布分布均匀,膜体平整无气泡,长时间高温泡水处理后树脂基体与增强网布层间不发生剥离现象,拉伸强度更高,断裂伸长率更低,面溶胀率更低,结构更致密,稳定性更高,各项性能优于浸胶涂渍膜。
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公开(公告)号:CN114752164A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210273454.0
申请日:2022-03-18
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
IPC: C08L29/04 , C08J5/22 , C08F8/36 , C08F8/00 , C08F216/06 , H01M8/1041
Abstract: 本发明公开了一种乙烯‑乙烯醇共聚物的复合物及其应用,其中乙烯‑乙烯醇共聚物的复合物,所述复合物为EVOH和LS‑EVOH共混形成的复合物,或者所述复合物为LS‑EVOH和S‑EVOH共混形成的复合物;所述EVOH和LS‑EVOH的复合物中,LS‑EVOH的含量为10~90wt%;所述LS‑EVOH和S‑EVOH的复合物中,LS‑EVOH的含量为10~90wt%。本发明所述的乙烯‑乙烯醇共聚物的复合物,EVOH与LS‑EVOH共混合后所制备的复合物的电导率显著提高,吸水率进一步下降,机械性能高于复合前的EVOH和LS‑EVOH,综合性能明显改善;LS‑EVOH与S‑EVOH共混制备的复合物保持较高的IEC及合适的吸水率,在高温高湿条件下具备良好的机械性能,复合物的电导率与复合前的两种磺化EVOH均质膜相比可提高500%以上。
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公开(公告)号:CN119219809A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411533079.4
申请日:2024-10-30
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: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种含氟聚合物及其制备方法和离子交换膜。本发明提供的一种含氟聚合物的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚合物原料、有机碱、官能化试剂和助剂混合,通过固相/熔融法反应制得粗产物;(2)采用水和/或有机溶剂将粗产物进行清洗处理后,再进行干燥处理即可。本发明采用固相/熔融法制备含氟聚合物,固相/熔融法具有反应时间短、溶剂消耗少的优点,反应后的产物为固体,能够降低生产的成本,提升制备效率。
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公开(公告)号:CN117448884A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311418785.X
申请日:2023-10-30
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
Abstract: 本发明提供了一种水电解膜及其制备方法和应用,属于水电解制氢技术领域。所述制备方法包括以下步骤:S1.对磺酰氟树脂膜进行水解酸化处理,得到全氟磺酸树脂膜;S2.将所述全氟磺酸树脂膜先在第一氛围中、温度为60‑80℃、湿度为50‑70%RH条件下进行第一次干燥处理;然后第二氛围中、温度为120‑135℃、湿度为70‑95%RH条件下进行第二次干燥处理;再在第三氛围中、温度为140‑180℃、湿度为0%RH条件下进行第三次干燥处理,得到所述水电解膜,其中,所述第一氛围和所述第二氛围为惰性气体氛围或真空条件,所述第三氛围为空气氛围、惰性气体氛围、空气和惰性气体的混合氛围或真空条件。所述制备方法得到的水电解膜不仅具有较高的机械强度同时还具有较低的黄度。
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公开(公告)号:CN113754821A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111322078.1
申请日:2021-11-09
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全氟磺酸树脂分散液的提纯方法和离子交换膜,全氟磺酸树脂分散液的提纯方法包括:a、将全氟磺酸树脂分散在溶剂中,所述溶剂包括第一溶剂和第二溶剂,得到全氟磺酸树脂分散液;b、向所述步骤a得到的全氟磺酸树脂分散液中加入萃取剂进行萃取,形成液液两相,得到的萃余相为提纯后的全氟磺酸树脂分散液,其中,所述萃取剂包括碳五烷烃、碳六烷烃、石油醚、碳七烷烃、碳八烷烃、全氟碳五烷烃或全氟碳六烷烃中的至少一种,所述萃取剂与第一溶剂不互溶且与第二溶剂互溶。本发明的全氟磺酸树脂分散液的提纯方法,能够提高全氟磺酸树脂产品纯度及批次稳定性,从而提高了全氟磺酸树脂制品的光学性能和稳定性。
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