一种物理交联型聚合物阴离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114539578A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210120659.5

    申请日:2022-02-07

    摘要: 本发明涉及一种物理交联型聚合物阴离子交换膜及其制备方法,属于燃料电池高分子电解质及阴离子交换膜技术领域;物理交联型聚合物阴离子交换膜的结构如下:其中:m=0.5‑0.65,n=0.35‑0.5,x=0.07‑0.13,y=0‑0.03,a=0.12‑0.17,b=0.13‑0.19。本发明的物理交联型聚合物阴离子交换膜聚合物的主链上不含有芳基醚键等极性基团,具有良好的主链稳定性,成膜性改善,具有良好的尺寸稳定性和良好的机械性能,大大提高了负载螺环阳离子型联苯哌啶聚合物阴离子交换膜在燃料电池中的应用。

    一种氢化丁腈橡胶用三重组分复合补强剂及制备方法

    公开(公告)号:CN111423616B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202010427795.X

    申请日:2020-05-20

    摘要: 本发明提供了一种氢化丁腈橡胶用三重组分复合补强剂及制备方法,属于化工技术领域,包括石墨烯‑碳纳米管和纳米二氧化硅,石墨烯‑碳纳米管为载体,纳米二氧化硅为主要补强组分,石墨烯‑碳纳米管兼作补强助剂,载体与主要补强组分之质量比为:0.3:30~1.2:30。本发明制备的氢化丁腈橡胶用三重组分复合补强剂具有稳定、高效和绿色环保显著等优点,将促进氢化丁腈橡胶补强体系的进一步发展。

    一种包含氮杂冠醚结构的聚合物及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN107043457B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201710183897.X

    申请日:2017-03-24

    IPC分类号: C08G79/025 H01M4/94

    摘要: 一种包含氮杂冠醚结构的聚合物及其制备方法及应用,属于燃料电池用阴离子交换膜的制备及其应用领域。聚合物的结构式如下:R为未取代的C1~C18的脂肪醇;x、y、z的取值为:2n>x≥0,2n≥y>0,且x+y=2n;5>z≥1;5>m≥1,n为聚二氯磷腈的聚合度。将带羟基支链的氮杂冠醚钠盐、醇钠盐与聚二氯磷腈聚合物反应,得到包含氮杂冠醚结构的聚磷腈化合物,最后涂膜并经过离子交换得到。本发明所提供的负载氮杂冠醚类聚磷腈阴离子交换膜不涉及多数阴离子交换膜所利用的季铵、咪唑等基团,避免了高温强碱环境下的降解问题,具有离子传导率高,耐碱性优良的优点。

    一种直接乙醇燃料电池阳极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106299396B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201510239085.3

    申请日:2015-05-12

    IPC分类号: H01M4/92 H01M4/88

    摘要: 本发明提供了一种直接乙醇燃料电池阳极催化剂及其制备方法,表示为:PtSn‑ZrO2/GN,是以石墨烯(GN)为载体,ZrO2掺杂的部分合金的PtSn为活性组分的催化剂,ZrO2在PtSn/GN中均匀掺杂;将PtSn‑ZrO2/GN作为直接乙醇燃料电池的阳极催化剂,其对乙醇氧化的起始电位低于相应的一元,二元催化剂,值为0.14V,稳定性比Pt/GN提高1~2倍,催化乙醇氧化的峰电流密度可以达到9~11mA·cm‑2。本发明所采用的制备方法简便易行,易于工业应用。所制备的PtSn‑ZrO2/GN复合催化剂降低了铂的负载量,使催化剂成本大幅度降低。

    Fe/PIL/MWCNTs燃料电池催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108448120A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810205138.3

    申请日:2018-03-13

    IPC分类号: H01M4/90

    摘要: Fe/PIL/MWCNTs燃料电池催化剂及其制备方法,属于燃料电池催化剂技术领域。将一定量经过聚合制备的聚(溴化1-乙烯基咪唑)离子液体溶解于乙醇后,加入酸化处理过的多壁碳纳米管进行搅拌分散,随后将制备好的硝酸铁乙醇溶液逐滴加入上述分散液,一定温度下搅拌一定时间,经过离心、洗涤和干燥制得Fe/PIL/MWCNTs催化剂前体;将前体送入管式炉,一定流速的氮气下,经过一段时间的高温热解后,将所得产物在稀硝酸溶液中酸洗处理,过滤、洗涤和干燥得Fe/PIL/MWCNTs催化剂。本发明制备方法简单,制备的催化剂具有较高的催化活性和稳定性,在燃料电池领域具有广泛的应用前景。

    一种燃料电池催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105655603B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201511030723.7

    申请日:2015-12-31

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/92

    摘要: 一种燃料电池催化剂及其制备方法,属于燃料电池催化剂技术领域。是以多壁碳纳米管为载体,Ag@Pt的复合纳米颗粒均匀的分布在多壁碳纳米管壁上,H3PW12O40通过CS均匀的分散在Ag@Pt/MWCNTs上。制备方法是将多壁碳纳米管与硝酸银分散在水中,加入硼氢化钠还原硝酸银,反应得Ag/MWCNTs;将Ag/MWCNTs超声分散在乙二醇中,加入氯铂酸溶液,调节pH值得到Ag@Pt/MWCNTs;再将Ag@Pt/MWCNTs依次分散在CS和H3PW12O40水溶液中超声即得。本发明制备工艺简单,制备的催化剂具有较高的催化活性和稳定性,在燃料电池领域具有广泛的应用前景。

    一种直接乙醇燃料电池阳极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106299396A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510239085.3

    申请日:2015-05-12

    IPC分类号: H01M4/92 H01M4/88

    CPC分类号: H01M4/921 H01M4/8825

    摘要: 本发明提供了一种直接乙醇燃料电池阳极催化剂及其制备方法,表示为:PtSn-ZrO2/GN,是以石墨烯(GN)为载体,ZrO2掺杂的部分合金的PtSn为活性组分的催化剂,ZrO2在PtSn/GN中均匀掺杂;将PtSn-ZrO2/GN作为直接乙醇燃料电池的阳极催化剂,其对乙醇氧化的起始电位低于相应的一元,二元催化剂,值为0.14V,稳定性比Pt/GN提高1~2倍,催化乙醇氧化的峰电流密度可以达到9~11mA·cm-2。本发明所采用的制备方法简便易行,易于工业应用。所制备的PtSn-ZrO2/GN复合催化剂降低了铂的负载量,使催化剂成本大幅度降低。

    一种燃料电池阴极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104979568A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510237932.2

    申请日:2015-05-12

    IPC分类号: H01M4/96 B82Y30/00

    CPC分类号: H01M4/96 B82Y30/00

    摘要: 本发明提供了一种燃料电池阴极催化剂及其制备方法,该催化剂表示为:N/CNTs,是氮掺杂的纳米网状结构。该催化剂是以中度氧化碳纳米管(moCNTs)为载体,聚苯胺(PANI)和三聚氰胺(Mela)为氮源,三氯化铁为原料,先制备moCNTs/PANI/Mela-Fe复合物,再经高温焙烧而得到的。该催化剂用作质子交换膜燃料电池阴极催化剂时,在酸性介质中其起始还原电位和半波电位分别为0.80-0.87V,0.70-0.75V,催化氧还原的电流密度为3.0-3.5mA·cm-2。

    3,3’,4,4’-四胺基二苯硫醚的制备方法

    公开(公告)号:CN104177278A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201310190146.2

    申请日:2013-05-21

    摘要: 本发明公开了一种3,3’,4,4’-四胺基二苯硫醚的制备方法,以5-卤-2-硝基苯胺、4-卤-2-硝基苯胺或4-卤邻二硝基苯为原料,依次经过亲核取代反应、还原反应和中和反应得到目的产物;即首先与硫化钠进行进行亲核取代反应制备得到二硝基二胺的中间产物,接着与化学计量的氯化亚锡进行还原反应,得到四胺的盐酸盐,然后在氢氧化钠水溶液的作用下发生中和反应得到目标产物的粗产物,最后经柱色谱分离提纯后得到3,3’,4,4’-四胺基二苯硫醚;或者直接以4-卤邻二苯胺为原料,经过亲核取代反应直接得到3,3’,4,4’-四胺基二苯硫醚。采用本发明的方法制备3,3’,4,4’-四胺基二苯硫醚具有原料价廉易得、反应时间短、操作简便易行和收率高等特点。

    一种新型交联聚苯并咪唑质子交换膜的制备

    公开(公告)号:CN104151587A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201310180337.0

    申请日:2013-05-15

    摘要: 本发明涉及一种共价交联聚苯并咪唑类高温质子交换膜的制备方法,以聚苯并咪唑树脂为原料,并以二元或多元卤代物和环氧类化合物为交联剂,进行共价交联,通过溶剂挥发法成膜;利用本发明制备的质子交换膜具有较好的尺寸稳定性、热力学稳定性和化学稳定性,磷酸掺杂水平高,具有较高的质子传导性能,在20℃~200℃范围内均可使用;本发明制备工艺简单,原料成本低,所制备交联质子交换膜具有在高温燃料电池中应用的潜质。