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公开(公告)号:CN118919753A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411193185.2
申请日:2024-08-28
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: H01M8/0239 , H01M8/0245
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及一种复合质子交换膜及其制备方法。本发明提供的一种复合质子交换膜,包括:多孔聚四氟乙烯膜、设于多孔聚四氟乙烯膜两侧的第一全氟磺酸树脂层和设于第一全氟磺酸树脂层远离多孔聚四氟乙烯膜一侧的第二全氟磺酸树脂层;第一全氟磺酸树脂的当量重量小于第二全氟磺酸树脂的当量重量。该复合质子交换膜先采用当量重量小的第一全氟磺酸树脂实现与多孔聚四氟乙烯膜的浸润填充,保证复合质子交换膜优异的质子传导性能;再利用当量重量大的第二全氟磺酸树脂形成第二全氟磺酸树脂层,利用第二全氟磺酸树脂层优异的抗形变特性来抵御内部低当量重量全氟磺酸树脂层的溶胀收缩,在整体上提升复合质子交换膜的尺寸稳定性。
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公开(公告)号:CN118725488A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410707698.4
申请日:2024-06-03
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: C08L27/18 , H01M8/0239 , H01M8/0243 , H01M8/1081 , H01M8/1067 , H01M8/1051 , H01M8/18 , H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/489 , C08K5/00 , C08J5/22
Abstract: 本发明公开了一种复合物、离子交换膜及其制备方法和应用,所述复合物包括离子交换树脂和金属有机多面体,所述金属有机多面体包括铈离子和有机配体。本发明中,金属有机多面体在溶剂中良好的溶解性,在溶液或聚合物中呈单分子状态,性能优于纳米金属盐,金属有机多面体的三维结构有利于质子的传导,并延长气体和有机小分子传输路径,能够提高复合物的电导率和阻隔性,提升机械性能和电化学性能。
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公开(公告)号:CN115368492B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202211196949.4
申请日:2022-09-28
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: C08F114/26 , C08F8/44 , C08F8/32 , H01M4/94
Abstract: 本发明提供了一种长侧链全氟阴离子交换树脂、其制备方法和含有其的离子交换膜。该全氟阴离子交换树脂具有以下结构式I所示结构:#imgabs0#应用本发明的技术方案,使用商用全氟磺酰氟树脂作为主链结构,接枝长链的季铵盐,由于长链季铵盐的活动范围较大,增加了离子碰撞的几率,利于离子交换,因而能够有效提升其用于离子交换膜的离子传导率;同时接枝的基团结构较为稳定,能够有效提升碱性阴离子树脂的耐碱稳定性和耐氧化稳定性。
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公开(公告)号:CN118046555B
公开(公告)日:2024-06-11
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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公开(公告)号:CN115477720B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211193070.4
申请日:2022-09-28
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: C08F214/26 , C08F8/44 , C08F8/32 , H01M8/1027 , H01M8/1032
Abstract: 本发明提供了一种杂环季铵盐功能化的全氟阴离子交换树脂、其制备方法和具有其的离子交换膜。该杂环季铵盐功能化的全氟阴离子交换树脂具有以下结构式I所示结构。通过对商业化全氟磺酰氟树脂进行功能化接枝杂环季铵盐基团制备全氟阴离子交换树脂,解决阴离子交换树脂耐碱稳定性差、离子传导率差问题,同时实现工艺简单、产率高,便于大规模量产。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN117736356A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311757308.6
申请日:2023-12-19
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: 本发明公开了一种改性全氟磺酸树脂、质子交换膜及其制备方法和应用,所述改性全氟磺酸树脂的侧链基团中包括苯磺酸基团。本发明的改性全氟磺酸树脂具有刚性侧链基团,侧链基团中刚性的苯环基团可以减小全氟磺酸树脂的自由体积,从而降低气体渗透,提高电解水制氢效率。利用价格低廉的羟基苯磺酸在温和的反应条件下即可对全氟磺酸树脂的侧链结构进行优化,合成工艺路线具有连续化、可大规模化与产业化优势。
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公开(公告)号:CN117659249A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311370499.0
申请日:2023-10-20
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: C08F214/26 , C08F8/00
Abstract: 本发明提供了一种含氟磺酸盐树脂的酸转活化方法和含氟磺酸树脂。该方法包括:将含氟磺酸盐树脂与酸溶液混合进行酸化反应,得到含氟磺酸树脂;其中,酸溶液的溶剂为含有水和有机醇的混合溶剂,有机醇和水的质量比为0.9~1.8:1。采用含有特定比例的有机醇和水的酸溶液对含氟磺酸盐树脂进行酸转型,由于该比例有机醇和水形成的混合溶液的溶解度参数与氟磺酸树脂官能团溶解度参数相接近,能够在一定温度下实现树脂的快速溶胀和预溶,可以加快酸转型速度。同时该酸转型活化方法步骤简单、不使用有毒的有机增溶剂、转型时间短、转型程度高、醇试剂易除,不引入其他杂质,成功得到了高纯度、具有优秀质子交换能力的含氟磺酸树脂。
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公开(公告)号:CN117457954A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311422219.6
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
IPC: H01M8/1081 , H01M8/1053 , H01M8/1067
Abstract: 本发明提供了一种复合质子交换膜及其制备方法,属于燃料电池技术领域。所述制备方法包括以下步骤:a、将第一离子聚合物分散液喷雾涂布于膨体聚四氟乙烯两侧,得到预处理膨体聚四氟乙烯;b、将第二离子聚合物分散液涂布在所述预处理膨体聚四氟乙烯两侧,所述第二离子聚合物分散液中第二离子聚合物的质量浓度高于所述第一离子聚合物分散液中第一离子聚合物的质量浓度;然后进行干燥处理,得到复合质子交换膜。所述制备方法连续、效率高,所制备的复合质子交换膜具有较好的电化学性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN117304386A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311435930.5
申请日:2023-10-31
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: C08F214/26 , H01M8/1041 , C08F8/32 , C08J5/22 , C08L27/18
Abstract: 本发明提供了一种杂环季铵盐功能化的全氟阴离子交换树脂及其制备方法、全氟阴离子交换膜和燃料电池。该全氟阴离子交换树脂具有如下式(I)所示结构。本申请提供的杂环季铵盐功能化的全氟阴离子交换树脂采用全氟磺酰氟树脂作为直链结构,侧链接枝杂环季铵盐,相比于季铵盐基团,由于杂环季铵盐N+位于哌嗪环上,六元氮杂环结构由于具有较低的换张力和特殊的环结构,C‑C键受到环几何结构的旋转限制,环构象施加的构象限制会增加取代和消除反应的过渡态能量,可抵抗OH‑的仅供,有效抑制霍夫曼消除反应的发生,因而能够有效提升碱性阴离子树脂的耐碱稳定性和耐氧化稳定性。
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公开(公告)号:CN116500071B
公开(公告)日:2023-12-26
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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