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公开(公告)号:CN101619115A
公开(公告)日:2010-01-06
申请号:CN200910181829.5
申请日:2009-07-30
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/14 , C08F220/44 , C08F216/06 , C08F220/14 , C08F226/10 , C08F2/28 , C08J5/22
Abstract: 本发明公开了一种高温质子交换聚合物膜及其制备方法,所述制备方法具体包括以下步骤:将单体、离子液体、表面活性剂按重量比20~50∶15~60∶15~40混合均匀,配制成微乳液,进行微乳液聚合制备得到质子交换聚合物膜;所述单体选自:所述单体选自苯乙烯、磺化苯乙烯、α-甲基苯乙烯、丙烯腈、乙烯醇、α-甲基丙烯腈、α,β,β-三氟苯乙烯、α-甲基磺化苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、乙烯基吡咯烷酮或八氟苯乙烯中的一种或两种;所述离子液体为疏水性树枝状大分子离子液体。本发明中,树状大分子离子液体以纳米尺度被分散、固定在聚合物膜中,掺杂的树状大分子离子液体不易被电池生成的水洗出,提高了质子交换膜的使用稳定性能。
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公开(公告)号:CN102796274A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210165228.7
申请日:2012-05-25
Abstract: 本发明涉及一种复合质子交换膜及其制备方法,具体的说是一种耐高温燃料电池的复合质子交换膜及其制备方法,属于燃料电池领域。本发明的制备方法包括作为基体材料聚苯并咪唑(PBI)以及两性纳米粒子分散液的制备,制备复合膜分散液、流延成膜等步骤,制备工艺简易且较易控制。复合膜中的两性纳米粒子具有较好的吸酸能力,同时也具有较高的保酸性能,使质子交换膜在较高温度下可以实现较高的质子电导率。
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公开(公告)号:CN101619115B
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN200910181829.5
申请日:2009-07-30
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/14 , C08F220/44 , C08F216/06 , C08F220/14 , C08F226/10 , C08F2/28 , C08J5/22
Abstract: 本发明公开了一种高温质子交换聚合物膜及其制备方法,所述制备方法具体包括以下步骤:将单体、离子液体、表面活性剂按重量比20~50∶15~60∶15~40混合均匀,配制成微乳液,进行微乳液聚合制备得到质子交换聚合物膜;所述单体选自:所述单体选自苯乙烯、磺化苯乙烯、α-甲基苯乙烯、丙烯腈、乙烯醇、α-甲基丙烯腈、α,β,β-三氟苯乙烯、α-甲基磺化苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、乙烯基吡咯烷酮或八氟苯乙烯中的一种或两种;所述离子液体为疏水性树枝状大分子离子液体。本发明中,树状大分子离子液体以纳米尺度被分散、固定在聚合物膜中,掺杂的树状大分子离子液体不易被电池生成的水洗出,提高了质子交换膜的使用稳定性能。
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公开(公告)号:CN102796274B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201210165228.7
申请日:2012-05-25
Abstract: 本发明涉及一种复合质子交换膜及其制备方法,具体的说是一种耐高温燃料电池的复合质子交换膜及其制备方法,属于燃料电池领域。本发明的制备方法包括作为基体材料聚苯并咪唑(PBI)以及两性纳米粒子分散液的制备,制备复合膜分散液、流延成膜等步骤,制备工艺简易且较易控制。复合膜中的两性纳米粒子具有较好的吸酸能力,同时也具有较高的保酸性能,使质子交换膜在较高温度下可以实现较高的质子电导率。
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