填充型离子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN118943403A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411255831.3

    申请日:2024-09-09

    摘要: 本发明提供填充型离子交换膜的制备方法,属于离子交换膜技术领域;包括:选择具有优良机械性能和化学稳定性的聚合物作为基膜材料:聚偏氟乙烯、聚醚砜、磺化聚醚醚酮;选择具有高离子交换能力、良好分散性和稳定性的纳米颗粒或功能性材料作为填充物:纳米二氧化硅、离子液体、磷酸锆、石墨烯;溶液制备:将基膜材料溶解在适当的溶剂中,N,N‑二甲基甲酰胺、二甲基亚砜;通过搅拌和加热方式使基膜材料完全溶解,形成均匀的溶液。本发明通过设置在基膜中填充具有高离子交换能力的纳米颗粒的功能性材料,可以显著提高膜的离子交换容量和离子传导率;这使得填充型离子交换膜在电渗析、燃料电池等领域具有更广泛的应用前景。

    一种电解水制氢用质子交换膜的后处理方法

    公开(公告)号:CN118773668A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310351561.5

    申请日:2023-04-04

    IPC分类号: C25B13/08 C25B1/04 C25B15/00

    摘要: 本发明提供了一种电解水制氢用质子交换膜的后处理方法,包括如下步骤为:(1)含氟磺酸盐溶液中加入引发剂,并用碱调节pH,得到pH为8‑9的碱性处理液;(2)将全氟磺酸质子交换膜浸渍于碱性处理液,伽马射线辐照,取出全氟磺酸质子交换膜,清洗,干燥,得到接枝改性后的全氟磺酸质子交换膜;(3)将接枝改性后的全氟磺酸质子交换膜浸入酸液中,酸化,去离子水清洗至中性,烘干,得到电解水制氢用质子交换膜。本发明的后处理方法能够较大程度提高质子交换膜中‑SO3H的含量,不仅利于质子的传输,降低欧姆阻抗和物质传输阻抗,而且经测试发现使用稳定性的使用寿命都有所提升,使质子交换膜水电解槽能够发挥出最佳的使用效率。

    一种耐高温型磺化聚酰亚胺质子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114843567B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210534857.6

    申请日:2022-05-17

    摘要: 换膜能在高温下保持良好电导率情况下,可较大本发明提供了一种耐高温型磺化聚酰亚胺 幅度改善膜的机械强度、化学稳定性、溶胀率和质子交换膜及其制备方法和应用。所述耐高温型 甲醇隔绝效果。磺化聚酰亚胺质子交换膜的制备方法包括以下步骤:(1)制备磺酸化纳米蒙脱石;(2)制备磺化聚酰亚胺改性树脂;(3)溶液流延制膜,得到磺酸化纳米蒙脱石/磺化聚酰亚胺膜;(4)后处理,将磺酸化纳米蒙脱石/磺化聚酰亚胺膜先在无水乙醇中浸泡12‑24h,过滤后再浸泡在硫酸溶液进行质子交换处理,去离子水洗涤至中性,加热干燥

    钢带流延法制备改性全氟磺酸质子交换膜的方法

    公开(公告)号:CN113078345B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202110338672.3

    申请日:2021-03-30

    摘要: 本发明提供了一种钢带流延法制备改性全氟磺酸质子交换膜的方法,包括以下步骤:(1)将二维层状Mxene纳米片粉末分散在四丁基氢氧化铵和盐酸多巴胺的混合溶液中,加入氢氧化钠溶液以调节溶液pH,离心分离,洗涤固体后再冷冻干燥,得到四丁基铵和多巴胺插层的二维层状功能化Mxene纳米片;(2)步骤(1)所述的二维层状功能化Mxene纳米片加入全氟磺酸树脂水溶液中,高压釜中通入惰性气体,冷却,得到二维层状功能化Mxene纳米片掺杂的全氟磺酸树脂溶液;(3)将步骤(2)所述的二维层状功能化Mxene纳米片掺杂的全氟磺酸树脂溶液加入流延机的储料罐中,进行流延成膜,得到二维层状功能化Mxene纳米片改性全氟磺酸质子交换膜。