碱性电解水复合隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118007186B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410418132.X

    申请日:2024-04-09

    IPC分类号: C25B13/08 C25B1/04

    摘要: 本发明属于复合隔膜技术领域,具体涉及碱性电解水复合隔膜及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)将金属无机盐加入水醇混合溶剂中,混合均匀,得到水热反应溶液;(2)将聚乙烯醇水溶液、戊二醛水溶液混合,加酸调整pH值至1~3,得到聚乙烯醇基质溶液;(3)将水热反应溶液和聚乙烯醇基质溶液混合,得到混合铸膜液;(4)采用混合铸膜液在微孔膜上流延成膜,在80~120℃、真空条件下进行溶剂热‑交联耦合反应,得到碱性电解水复合隔膜。本发明通过溶剂热‑交联耦合反应制备碱性电解水复合隔膜,得到的复合隔膜兼具良好的阻气性、机械强度和电解性能,在应用于碱性电解水领域时能够明显提高产氢效率。

    增强气体阻隔性的碱性电解水制氢用复合隔膜及制备方法

    公开(公告)号:CN117107297A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311384388.5

    申请日:2023-10-25

    IPC分类号: C25B13/08 C25B13/02 C25B1/04

    摘要: 本发明涉及复合隔膜技术领域,具体涉及增强气体阻隔性的碱性电解水制氢用复合隔膜及制备方法。制备方法包括以下步骤:将粘结剂、致孔剂、纳米/微米无机物颗粒分散到有机溶剂中,得到铸膜液;将铸膜液均匀涂布在支撑层两侧,经过凝固浴处理得到含涂层的支撑网复合膜;将亲水高分子化合物、表面活性剂、致孔剂分散到水中,得到水相溶液;将有机相单体分散到有机相溶剂中,得到有机相溶液;将含涂层的支撑网复合膜先浸入水相溶液中,再浸入有机相溶液中,然后取出干燥,得到复合隔膜。本发明通过界面聚合反应增强了复合隔膜的气体阻隔性,提高了碱性电解水制氢装置的安全性,整个制备过程简单易行、绿色环保。

    负载镍铁层状双氢氧化物的析氧电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN117568847B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410063229.3

    申请日:2024-01-17

    摘要: 本发明属于析氧电极技术领域,具体涉及负载镍铁层状双氢氧化物的析氧电极及其制备方法。所述的负载镍铁层状双氢氧化物的析氧电极的制备方法,包括以下步骤:(1)将泡沫镍铁基底材料置于酸溶液中进行酸刻蚀,水洗,得到刻蚀后的泡沫镍铁基底材料;(2)将刻蚀后的泡沫镍铁基底材料置于含有Ni2+、Fe2+、碱性缓冲剂的水溶液中进行反应,水洗,干燥,得到负载镍铁层状双氢氧化物的析氧电极。本发明的负载镍铁层状双氢氧化物的析氧电极,实现碱性膜电解水器件中催化层和扩散层的合二为一,增加催化剂与扩散层的稳定性,提高电催化性能。

    碱性电解水制氢用多孔复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117604571B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410071681.4

    申请日:2024-01-18

    IPC分类号: C25B13/08 C25B1/04

    摘要: 本发明涉及碱性电解水复合隔膜技术领域,具体涉及碱性电解水制氢用多孔复合膜及其制备方法。所述多孔复合膜的制备方法,包括以下步骤:以增强多孔膜为基膜,将其先依次浸没在有机相溶液和戊二醛水溶液中,进行化学亲水处理;再依次浸没在过渡金属盐水溶液和无机碱水溶液中,使增强多孔膜孔道和表面形成纳米填充层,然后浸没在聚乙烯醇和/或聚乙烯吡咯烷酮的水溶液中,辅助超声处理,在纳米填充层表面形成封装层,重复操作2‑7次;采用聚乙烯醇交联液进行表面刮涂,热处理后得到多孔复合膜。本发明的多孔复合膜,兼具良好的亲水性、耐碱性和气体阻隔性。

    碱性电解水复合隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118007186A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410418132.X

    申请日:2024-04-09

    IPC分类号: C25B13/08 C25B1/04

    摘要: 本发明属于复合隔膜技术领域,具体涉及碱性电解水复合隔膜及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)将金属无机盐加入水醇混合溶剂中,混合均匀,得到水热反应溶液;(2)将聚乙烯醇水溶液、戊二醛水溶液混合,加酸调整pH值至1~3,得到聚乙烯醇基质溶液;(3)将水热反应溶液和聚乙烯醇基质溶液混合,得到混合铸膜液;(4)采用混合铸膜液在微孔膜上流延成膜,在80~120℃、真空条件下进行溶剂热‑交联耦合反应,得到碱性电解水复合隔膜。本发明通过溶剂热‑交联耦合反应制备碱性电解水复合隔膜,得到的复合隔膜兼具良好的阻气性、机械强度和电解性能,在应用于碱性电解水领域时能够明显提高产氢效率。

    增强气体阻隔性的碱性电解水制氢用复合隔膜及制备方法

    公开(公告)号:CN117107297B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311384388.5

    申请日:2023-10-25

    IPC分类号: C25B13/08 C25B13/02 C25B1/04

    摘要: 本发明涉及复合隔膜技术领域,具体涉及增强气体阻隔性的碱性电解水制氢用复合隔膜及制备方法。制备方法包括以下步骤:将粘结剂、致孔剂、纳米/微米无机物颗粒分散到有机溶剂中,得到铸膜液;将铸膜液均匀涂布在支撑层两侧,经过凝固浴处理得到含涂层的支撑网复合膜;将亲水高分子化合物、表面活性剂、致孔剂分散到水中,得到水相溶液;将有机相单体分散到有机相溶剂中,得到有机相溶液;将含涂层的支撑网复合膜先浸入水相溶液中,再浸入有机相溶液中,然后取出干燥,得到复合隔膜。本发明通过界面聚合反应增强了复合隔膜的气体阻隔性,提高了碱性电解水制氢装置的安全性,整个制备过程简单易行、绿色环保。

    碱性电解水制氢用多孔复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117604571A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202410071681.4

    申请日:2024-01-18

    IPC分类号: C25B13/08 C25B1/04

    摘要: 本发明涉及碱性电解水复合隔膜技术领域,具体涉及碱性电解水制氢用多孔复合膜及其制备方法。所述多孔复合膜的制备方法,包括以下步骤:以增强多孔膜为基膜,将其先依次浸没在有机相溶液和戊二醛水溶液中,进行化学亲水处理;再依次浸没在过渡金属盐水溶液和无机碱水溶液中,使增强多孔膜孔道和表面形成纳米填充层,然后浸没在聚乙烯醇和/或聚乙烯吡咯烷酮的水溶液中,辅助超声处理,在纳米填充层表面形成封装层,重复操作2‑7次;采用聚乙烯醇交联液进行表面刮涂,热处理后得到多孔复合膜。本发明的多孔复合膜,兼具良好的亲水性、耐碱性和气体阻隔性。