-
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
申请人: 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分类号: C08L27/18 , H01M8/0239 , H01M8/0243 , H01M8/1081 , H01M8/1067 , H01M8/1051 , H01M8/18 , H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/489 , C08K5/00 , C08J5/22
摘要: 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。
-
公开(公告)号:CN116284538A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310272043.4
申请日:2023-03-16
申请人: 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分类号: C08F216/14 , C08F234/02 , C08F8/44 , C08F8/00 , H01M4/86
摘要: 本发明提供了一种全氟磺酸树脂、其制备方法和应用。该制备方法包括:步骤S1,以包括全氟‑2,2‑二甲基‑1,3‑二氧环戊烯和磺酰氟乙烯基醚的单体为原料,在引发剂作用下,发生聚合反应得到全氟磺酰氟树脂;步骤S2,将全氟磺酰氟树脂依次进行水解反应、酸化反应,得到全氟磺酸树脂,全氟磺酸树脂的数均分子量大于等于3万。采用上述制备方法制备的全氟磺酸树脂具有良好的热稳定性,可用于制备阴极膜电极催化层,增加阴极催化层透氧性,减少Pt用量,增加电极反应活性。而且本申请的全氟磺酸树脂具有较为适宜的EW值和链长,使得其用于膜电极的催化剂层时,与同样为全氟磺酸树脂的质子膜应力接近,避免出现膜电极出现开裂或者缺陷。
-
公开(公告)号:CN113820357A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111386708.1
申请日:2021-11-22
申请人: 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分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种材料热力学参数测量设备和测量方法,包括箱体,样品容器,加热装置,第一传感器,第二传感器和采集装置,箱体可绝热以适于形成绝热空间;样品容器设于绝热空间;加热装置设于绝热空间,加热装置适于对测试样品加热;第一传感器设于样品容器内,第一传感器适于监测测试样品的温度并产生第一温度信号;第二传感器适于绝热空间,第二传感器适于监测绝热空间的温度并产生第二温度信号;加热装置、第一传感器、第二传感器与采集装置电性相连,采集装置适于采集加热装置的电压、加热装置的电流、第一温度信号、第二温度信号并记录时间信息。本发明的材料热力学参数测量设备操作简单、测量时间短、测量精度高。
-
公开(公告)号:CN118645661A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410739732.6
申请日:2024-06-07
申请人: 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分类号: H01M8/10 , H01M8/1069
摘要: 本发明公开了一种降低全氟磺酸树脂质子膜溶胀应力的方法以及系统,降低全氟磺酸树脂质子膜溶胀应力的方法包括以下步骤:(1)在全氟磺酸树脂分散液干燥成膜后,进行速冷处理;(2)将速冷处理后的膜进行超声处理,得到溶胀应力降低的全氟磺酸树脂质子膜。本发明的方法抑制树脂分子链紧密堆积而结晶引起的分子链间自由体积收缩,“保持或增加”膜内树脂链间自由体积,实现了树脂本征储存形变的能力,得到低湿度膨胀系数、低溶胀应力的全氟磺酸质子交换膜,达到膜的质子传输能力和溶胀应力的平衡,有效提高了质子膜的尺寸稳定性,并进一步改善MEA的干湿耐久性。
-
公开(公告)号:CN115572339B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211195354.7
申请日:2022-09-28
申请人: 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分类号: C08F8/44 , C08F8/32 , C08F214/18 , C08F216/14 , C08F214/26 , H01M8/1039 , H01M8/1067 , H01M8/1081
摘要: 本发明提供了一种离子改性全氟阴离子树脂及其制备方法和应用。改性全氟阴离子树脂其具有如下式(I)结构。本发明提供的离子改性全氟阴离子树脂具有更好的综合性能,非常适宜作为阴离子交换膜材料使用。#imgabs0#
-
公开(公告)号:CN117855545A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311810935.1
申请日:2023-12-26
申请人: 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分类号: H01M8/1086
摘要: 本发明提出一种降低质子膜内应力的装置与方法,方法包括:将经过热处理得到的质子膜通过放卷机构进行放卷,经过第一过渡辊后传送至真空吸附输送带的吸附面上;声波振动器对吸附面上被吸附的质子膜施加振动,然后经过第二过渡辊的传输后,再通过收卷机构收卷。最后取样进行180°剥离力测试及厚度方向的溶胀率测试。本发明可快速、提前释放所制备的质子膜的内应力,以解决现有仅通过长期静置存放的自然时效来释放内应力的弊端,并有效提高质子膜性能稳定性。
-
公开(公告)号:CN117594846A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311371984.X
申请日:2023-10-20
申请人: 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分类号: H01M8/1086 , H01M8/1048 , H01M8/1053 , H01M8/1004
摘要: 本发明提供了一种增强型质子交换膜、其制备方法及膜电极。该制备方法包括:将含有无机纳米颗粒的辅树脂分散液和主树脂分散液依次涂布在基材的一侧表面上,得到第一质子膜涂层和第二质子膜涂层;将多孔四氟乙烯增强膜覆于第二质子膜涂层的表面后依次涂布主树脂分散液和含有无机纳米颗粒的辅树脂分散液,得到第三质子膜涂层和第四质子膜涂层;将复合膜烘干、剥离并酸洗后得到增强型质子交换膜。所得的增强型质子交换膜的机械强度大,膜面的比表面积大,以其制备的膜电极表现出更高的催化活性,应用于燃料电池时,可显著提升其电池性能和耐久性。
-
公开(公告)号:CN116554386B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310830075.1
申请日:2023-07-07
申请人: 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分类号: C08F214/26 , C08F8/14
摘要: 本申请提供了一种全氟磺酰氟树脂的酯化方法和全氟磺酸树脂的制备方法,该酯化方法包括如下步骤:将全氟磺酰氟树脂、脂肪醇和有机碱性化合物混合进行酯化反应,得到酯化产物。本申请提供的全氟磺酰氟树脂的酯化方法通过采用有机碱性化合物、脂肪醇和全氟磺酰氟树脂混合发生酯化反应,能够避免水的引入以及氟化钠等盐类物质的产生,有效提高全氟磺酰胺树脂的酯化效率,同时有利于简化中间水洗的过程,易于实现工业化生产。
-
公开(公告)号:CN114773517B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210364045.1
申请日:2022-04-07
申请人: 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分类号: C08F214/18 , C08F220/04 , C08F216/14 , C08F2/26 , C08F2/06 , C08F2/02 , C08J5/22 , C08L27/12 , H01M8/1039 , C25B13/08 , C25B1/04 , C25B1/46
摘要: 本发明公开了一种含氟磺酸树脂及其制备方法,含氟磺酸树脂由丙烯酸类单体、全氟烯烃单体和磺酰氟乙烯醚单体共聚和制得。本发明的含氟磺酸树脂通过在磺酸树脂结构中引入羧酸基团,有利于多个孤立离子对聚集和/或孤立离子对吸水后再聚集,成为离子簇;同时离子簇随着离子簇含量的增加而聚集成为簇相,多个簇相及疏水性的C‑F主链形成簇‑网络结构,构建良好的质子传输通道,提高了质子传输效率,同时本发明的磺酸树脂具有较高的Na化和酸化程度,缩短了Na化和酸化的时间,并且具有优异的溶解能力,有利于后续应用过程中溶液的配制。
-
公开(公告)号:CN115490798A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211195352.8
申请日:2022-09-28
申请人: 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分类号: C08F214/26 , C08F216/14 , C08F8/04 , C08F8/44 , C08F8/32 , C08L27/18 , C08L29/10 , C08J5/22 , H01M8/1039 , H01M8/1023
摘要: 本发明提供了一种抗氧化离子交换树脂及其制备方法和全氟磺酸离子交换膜。抗氧化离子交换树脂具有如下式(I)结构,其将酚羟基引入到全氟磺酰氟树脂中,酚羟基中的H质子容易被自由基夺取,阻止了自由基的链反应,同时形成氧自由基,氧自由基可以与其它的自由基反应,从而作为自由基反应的终结者而阻止或减缓树脂的氧化,有效提高树脂的抗氧化性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-