一种基于大面积单层纳米多孔石墨烯Nafion复合的质子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119400919A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411511401.3

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于大面积单层纳米多孔石墨烯Nafion复合的质子交换膜及其制备方法,首先通过等离子体刻蚀得到石墨烯/铜箔样品;在石墨烯/铜箔样品的石墨烯表面旋涂Nafion乳胶;将旋涂后的石墨烯/铜箔样品进行干燥固化,将Nafion薄膜热压在石墨烯样品旋涂面,得到Nafion/石墨烯/铜箔样品;将Nafion/石墨烯/铜箔样品在刻蚀液中刻蚀处理,然后冲洗样品,完成剩余铜箔刻蚀,清洗并晾干;继续旋涂Nafion乳胶;将旋涂后的Nafion/石墨烯样品进行干燥固化,然后与Nafion薄膜进行热压复合;将Nafion/石墨烯/Nafion样品在酸溶液中浸泡后晾干,得到基于大面积单层纳米多孔石墨烯Nafion复合的质子交换膜。本发明有效解决质子交换膜由于选择性不足及本征石墨烯质子传输效率低带来的性能提升瓶颈。

    一种二维蒙脱土大尺径纳米片剥离方法

    公开(公告)号:CN115231582A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210847673.5

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种二维蒙脱土大尺径纳米片剥离方法,通过对MMT粉末进行热处理,并将产物分散于H2O2溶液中进行常温低速均质处理促使MMT重水合,最后以高温分解MMT层间H2O2产生O2促进MMT剥离,得到MMT纳米片分散液;本发明利用蒙脱土热处理之后增强的亲水性,在重新水合后通过气体撑开层空间,最终得到了超大纵横比的MMT纳米片,横向尺寸为1.7~28.18μm,实现了目前文献报道方法未有的MMT纳米片剥离效果。

    一种多孔聚醚砜/层状双氢氧化物纳米片复合阴离子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119361773A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411494597.X

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种多孔聚醚砜/层状双氢氧化物纳米片复合阴离子交换膜及其制备方法和应用。本方法是通过向异丙醇铝溶液和硝酸制得AlOOH;取AlOOH加入去离子中得到AlOOH溶液,向AlOOH溶液中加入硝酸,通过搅拌回流得到AlOOH溶胶;将AlOOH溶胶裹覆在PES多孔基底之上,将裹覆AlOOH溶胶的PES多孔基底置于镁盐和六亚甲基四胺混合溶液中进行封口处理,得到多孔聚醚砜/层状双氢氧化物纳米片复合膜。本发明能够通过寡层LDH纳米片的原位生长,提升了PES多孔基底‑寡层LDH纳米片复合膜抗拉伸性能和碱掺杂量,同时寡层LDH纳米片对碱的高亲和力和对多孔基底的孔隙的部分填充极大减缓了碱金属的流失,从而提升了PES多孔基底‑寡层LDH纳米片复合膜的燃料电池性能和使用寿命。

    一种二维蒙脱土大尺径纳米片剥离方法

    公开(公告)号:CN115231582B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202210847673.5

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种二维蒙脱土大尺径纳米片剥离方法,通过对MMT粉末进行热处理,并将产物分散于H2O2溶液中进行常温低速均质处理促使MMT重水合,最后以高温分解MMT层间H2O2产生O2促进MMT剥离,得到MMT纳米片分散液;本发明利用蒙脱土热处理之后增强的亲水性,在重新水合后通过气体撑开层空间,最终得到了超大纵横比的MMT纳米片,横向尺寸为1.7~28.18μm,实现了目前文献报道方法未有的MMT纳米片剥离效果。

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