PTFE微孔膜的紫外臭氧改性方法

    公开(公告)号:CN111533945A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010411828.1

    申请日:2020-05-15

    IPC分类号: C08J9/36 H01M8/1086 C08L27/18

    摘要: 本发明属于燃料电池的质子交换膜材料技术领域,具体涉及一种PTFE微孔膜的紫外臭氧改性方法。本发明将PTFE微孔膜置于紫外臭氧处理设备中,无需真空环境,只需调节紫外线灯功率、照射处理时间、测试距离,同时控制氧气浓度,就可得到处理改性后的PTFE微孔膜,提高PTFE膜的亲水性,水接触角由原来的130度降至40度左右,且亲水性始终保持较高水平,此外PTFE膜的力学性能得到保持。与现有等离子体处理技术相比,紫外臭氧处理使用氧自由基,没有等离子体放电,不会对样品性能造成影响;而且紫外臭氧处理不需要任何特殊的真空室、气体或特殊设备,可在空气中操作,成本低,适合工业连续化处理。

    碱金属氯化物电解用增强全氟磺酸离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111188064A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201911424176.9

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本发明属于离子交换膜技术领域,具体涉及一种碱金属氯化物电解用增强全氟磺酸离子交换膜及其制备方法。所述的碱金属氯化物电解用增强全氟磺酸离子交换膜,包括全氟磺酸聚合物层,在所述全氟磺酸聚合物层表面涂布有功能表面涂层,所述的功能表面涂层由全氟聚合物和金属氧化物组成且具有多孔粗糙结构,在所述全氟磺酸聚合物层包埋有增强材料层,在所述增强材料层设有镂空隧道结构。本发明在全氟磺酸基膜内增加了全氟聚合物增强网同时在膜内部制备了镂空隧道,使其具有较好的机械性能的同时兼具更低的膜电阻,通过功能表面层中金属氧化物与全氟聚合物组成的粗糙表面结构,具有防止气泡附着、降低电解槽电压以及节省电能的良好性能。

    具有粗糙涂层的全氟羧酸离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111101152A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911405628.9

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: C25B13/08 C25B13/02 C25B1/46

    摘要: 本发明属于离子交换膜技术领域,具体涉及一种具有粗糙涂层的全氟羧酸离子交换膜及其制备方法。本发明所述的具有粗糙涂层的全氟羧酸离子交换膜,由全氟羧酸聚合物层和功能表面涂层组成,其中功能表面涂层位于全氟羧酸聚合物层的上下表面;所述全氟羧酸聚合物层的厚度为50-250μm,功能表面涂层的厚度为10nm-30μm;所述功能表面涂层是由全氟离子聚合物与金属氧化物的混合物构成的多孔粗糙结构。本发明的具有粗糙涂层的全氟羧酸离子交换膜,在新型高电流密度条件下的零极距电解槽中,能有效降低槽电压,减少电解能耗,降低生产成本;本发明还提供其制备方法。

    用于氯碱工业的电解槽隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111074297A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911423896.3

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: C25B13/08 C25B1/46

    摘要: 本发明涉及一种用于氯碱工业的电解槽隔膜及其制备方法及其制备方法,属于离子交换膜技术领域。本发明所述的用于氯碱工业的电解槽隔膜及其制备方法,包括基膜,基膜的两面设有功能表面涂层,基膜由全氟磺酸聚合物层和全氟羧酸聚合物层组成,功能表面涂层为全氟离子聚合物构成的多孔粗糙结构。本发明所述的用于氯碱工业的电解槽隔膜及其制备方法,不仅降低了膜表面对气泡的粘附力,而且提高了膜表面的有效电解面积,减少了局部极化现象,适合在新型高电流密度条件下的零极距电解槽中运行,可显著降低槽电压,降低能耗;本发明同时提供了简单易行的制备方法。

    用于氯碱工业的全氟离子膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111041513A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911417863.8

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本发明涉及一种用于氯碱工业的全氟离子膜及其制备方法,属于离子交换膜技术领域。本发明所述的用于氯碱工业的全氟离子膜,包括基膜,基膜的两面设有功能表面涂层,基膜由全氟磺酸聚合物层和全氟羧酸聚合物层组成,功能表面涂层为全氟离子聚合物与金属氧化物的混合物构成的多孔粗糙结构。本发明所述的用于氯碱工业的全氟离子膜,不仅降低了膜表面对气泡的粘附力,而且提高了膜表面的有效电解面积,减少了局部极化现象,适合在新型高电流密度条件下的零极距电解槽中运行,可显著降低槽电压,降低能耗;本发明同时提供了简单易行的制备方法。

    具有疏气泡功能的全氟羧酸离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111020629A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911417926.X

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: C25B13/08 C25B13/02 C25B1/46

    摘要: 本发明属于离子交换膜技术领域,具体涉及一种具有疏气泡功能的全氟羧酸离子交换膜及其制备方法。所述的具有疏气泡功能的全氟羧酸离子交换膜,由全氟羧酸聚合物层和功能表面涂层组成,其中功能表面涂层位于全氟羧酸聚合物层的上下表面;全氟羧酸聚合物层的厚度为50-250μm,功能表面涂层的厚度为10nm-30μm;功能表面涂层是由全氟离子聚合物构成的多孔粗糙结构。本发明的具有疏气泡功能的全氟羧酸离子交换膜,具有较小的离子通道,在电解氯化钠过程中能有效的阻止阴极的氢氧根反向迁移,提高电解电流效率,在新型高电流密度条件下的零极距电解槽中,能有效降低槽电压,减少电解能耗;本发明还提供其制备方法。

    利用氢泵原理测量质子交换膜法向电导率的装置及其方法

    公开(公告)号:CN111487303A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010174872.5

    申请日:2020-03-13

    摘要: 本发明公开了一种利用氢泵原理测量质子交换膜法向电导率的装置及其方法,属于聚合物薄膜电导率测试领域。氢气温湿度控制装置通过管路与双极板装置连接,所述模压力控制装置为双极板装置提供夹具且进行压合力控制,并在双极板装置两侧施加外部电场形成氢泵;所述电化学工作站通过导线与双极板装置连接。本发明避免了在质子交换膜内产生极化电势,进而准确测量质子交换膜电导率。通过对质子传导膜在不同氢气水含量下的电导率比较,能相对方便地建立膜法向电导率标准数据库,为质子传导膜的深入研究提供基础数据。