燃料电池用聚苯乙稀基固体电解质膜的合成与表征

来源 :东华大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dingdingdeaiqing85
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
高分子固体电解质(SPE)作为聚合物电解质膜应用在燃料电池中,起着分隔燃料和氧化剂、传导离子和绝缘电子的作用,碱性聚合物电解质膜燃料电池(APEMFC)是近年来燃料电池发展的一个重要方向。与质子交换膜燃料电池(PEMFC)相比,它具有成本低、电池系统简单和电氧化反应速率在碱性介质中快等优点,引起了科学家们的广泛关注。但由于OH离子体积大,活动能力不到H+离子的1/3,离子电导率不及质子交换膜,所以制备高电导率的碱性聚合物电解质膜对APEMFC的研究和应用具有重要的理论意义和实用价值。   聚苯乙烯(PS)树脂是阴离子交换树脂的常用材料,具有成本低、分子组成可设计、化学稳定性好等优点,是一种较理想的碱性聚合物电解质膜的基体材料。但其可加工性差和电导率低是阻碍其在燃料电池领域应用的关键因素。本论文通过在苯乙烯/对氯甲基苯乙烯(CMS)共聚物主链上引入甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸丁酯(BA)制备碱性聚合物电解质(APE)前驱体,通过季铵化和离子交换制备了碱性聚合物电解质膜,对其结构和性能进行表征和分析,并组装成膜电极进行燃料电池性能测试。通过以上研究,我们得到了如下结论:   (1)采用自由基共聚的方法合成了苯乙烯-对氯甲基苯乙烯共聚物,并对其结构和性能进行了分析。研究表明,随反应物中CMS含量的增加,共聚物CMS单元的摩尔分数逐渐增大,共聚物CMS单元的摩尔分数与投料比基本吻合。   (2)通过分子设计,加入甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯可以有效改善二元共聚物的力学性能。并且苯乙烯、对氯甲基苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯的摩尔比为25∶10∶25∶40,得到的聚合物综合性能较好。   (3)通过季胺化反应、离子交换制备了OH型阴离子交换膜。季胺化反应后薄膜的含水量提高,电导率在室温下最高达到3.07×10-3S/cm,离子交换容量IEC为0.81mmol/g。薄膜干态下强度达到17.40MPa,断裂伸长率为13.41%;湿态下为7.39MPa,断裂伸长率达到129.28%。   (4)MMA/BA/CMS/St-OH膜电导率与该电解质膜所处的环境温度密切相关,膜的电导率随温度的升高而增加,电导率与温度的关系遵循Arrhenius原理。   (5)采用QA(MMA/BA/CMS/St)膜制备了膜电极组件,并进行燃料电池性能测试,电池的最大功率密度为27.12mW/cm2,最大电流密度为157.3mA/cm2,开路电压为1.06V。该膜有望用于燃料电池并且性能良好。
其他文献
在疫情冲击下,什么样的企业能坚挺前行?企业靠什么能跨越障碍?2020过半,中国金茂控股集团有限公司(以下简称“中国金茂”)以1028.7亿元签约销售额惊艳业内.此次也为中国金茂
期刊
随着经济发展和城市化水平的提高,固体废物的产生量迅速增长,种类繁多,已成为人类社会和经济健康发展的一大难题。为了解决固体废物污染环境的问题,近年来各国都把固体废物特别是
学位
本文针对粉末冶金结合原位自生法制备的网状结构3vol.%、5vol.%和8vol.%Ti Bw/TC4复合材料,采用钨极氩弧焊(Gas tungsten arc welding)研究其可焊性,揭示其组织与性能演变规
内容简介rn恰逢百年未有之大变局,经济转型发展、中美贸易摩擦、新冠疫情暴发等问题交相叠加,无不考验着我国面对复杂问题的智慧和勇气,供给侧结构性改革的重要性与紧迫性空
期刊
Bi2Fe4O9是一种在气敏,催化及信息存储等方面均具有很好应用潜力的功能材料。纳米Bi2Fe4O9表现出与体材料明显不同的电学、磁学、光学性质。目前国内外Bi2Fe4O9材料的研究刚
磷、氮是海水中主要的营养元素,也是海洋富营养化的指示性元素,有害赤潮发生的频率与海水中营养物质的浓度呈明显的相关关系。随着水体富营养化的日益加重,各类水体中总磷、
学位
车轮的挤压rn美国被称为“车轮上的国家”.汽车不仅为美国城市带来了交通工具的改变,也让城市布局、土地利用、生活方式等发生了全方位的转变.城市在转变中获得了高效与便捷,
期刊
酚醛树脂来源广泛、价格低廉、合成工艺及生产设备简单,是一种热物理化学性能优良的高分子合成材料。长期以来,酚醛树脂作为浸渍剂,或基体原料,大量应用于制备炭/炭、炭/陶、玻璃
我国是一个水资源贫乏的国家,人均水资源量只有世界人均占有量的四分之一,随着我国人口的增加,经济的发展和城市化进程的加快,我国水资源形势将更为严峻,以水资源紧张、水污染严重