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公开(公告)号:CN119330464A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411457308.9
申请日:2024-10-18
Applicant: 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC: C02F1/461 , B01D71/06 , B01D69/02 , B01D69/12 , H01M8/1053 , H01M8/1069 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开一种复合微孔膜,包括亲水基膜和涂覆于所述亲水基膜之单面或双面的涂层,其中,所述亲水基膜包括第一含氟聚合物及接枝其上之一或多个第一亲水接枝物,所述涂层包括第二含氟聚合物及接枝其上之一或多个第二亲水接枝物、以及亲水纳米颗粒,其中,所述第一含氟聚合物相同于所述第二含氟聚合物,所述复合微孔膜具备低表面电阻,高离子电导率与低质量损失率。
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公开(公告)号:CN119324239A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411325671.5
申请日:2024-09-23
Applicant: 湖北工程学院
IPC: H01M8/1072 , H01M8/1069 , H01M8/1053 , H01M8/103 , H01M8/1067 , C08G73/18 , D06M15/37 , D06M13/335 , D06M101/22
Abstract: 本发明涉及一种双功能化SPVDF/SPBI复合质子交换膜及制备方法,包括以下步骤:将PVDF纳米纤维浸泡到含有多巴胺的缓冲液中,再加入双磺酸联苯胺,进行一步共沉积反应,经后处理得到双功能化PVDF;将双功能化PVDF浸泡在磺化聚苯并咪唑溶液中,并加入交联剂,经干燥得到双功能化SPVDF/SPBI复合质子交换膜。本发明通过对PVDF基底纤维进行表面功能化处理,能极大改善PVDF纳米纤维的疏水性,强化与磺化聚苯并咪唑聚合物之间的相互作用力,提升传导性能;通过加入交联剂实现化学反应交联;从而制备出兼具机械性能强、氧化稳定性高和传导能力好的复合质子交换膜。
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公开(公告)号:CN114450831B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202080068478.1
申请日:2020-09-29
Applicant: 可隆工业株式会社
IPC: H01M8/1018 , H01M8/1039 , H01M8/1067 , H01M8/1053 , H01M8/1004 , H01M8/1048 , H01M8/1025 , C08L27/18
Abstract: 公开了一种离聚物分散体,其含有高含量的离聚物固体的同时具有高分散稳定性,从而优化了聚合物电解质膜中的离聚物形态,使得聚合物电解质膜的离子电导率和耐久性均得到提高;公开了一种离聚物分散体的制备方法;以及一种使用该离聚物分散体的制备方法制备的聚合物电解质膜。
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公开(公告)号:CN119110858A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202380036364.2
申请日:2023-06-23
Applicant: 东丽株式会社
IPC: C25B13/08 , B01J39/04 , B01J39/19 , B01J47/12 , C25B1/04 , C25B9/00 , C25B9/23 , C25B11/052 , C25B13/04 , H01B1/06 , H01M8/10 , H01M8/1018 , H01M8/1039 , H01M8/1051 , H01M8/1053 , H01M8/1067
Abstract: 本发明的目的在于提供与催化剂层的接合性良好的电解质膜。以具有以下特征的电解质膜作为主要内容:即,一种具备含有高分子电解质的(A)层和位于所述(A)层的至少一面上的(B)层的电解质膜,在所述(B)层的与所述(A)层的界面区域中,下述定义的粒子浓度(Y1)比所述(B)层的与所述(A)层相反的那一侧的界面区域中的下述定义的粒子浓度(Y2)高。所述粒子浓度(Y1)和所述粒子浓度(Y2)是存在于该界面区域的粒子质量相对于存在于该界面区域的全部固体成分质量的比例。
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公开(公告)号:CN112335083B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN201980043852.X
申请日:2019-06-28
Applicant: 可隆工业株式会社
IPC: H01M8/1058 , H01M8/1053 , H01M8/1067 , H01M8/1081 , H01M8/1004 , H01M8/1018
Abstract: 本发明涉及一种聚合物电解质膜、该聚合物电解质膜的制造方法及包括该聚合物电解质膜的膜电极组件,该聚合物电解质膜包括:第一多孔载体,具有填充有第一离子导体的第一孔;第二多孔载体,具有填充有第一离子导体的至少一个第二孔和填充有第二离子导体的第三孔,其中第一多孔载体和第二多孔载体彼此接触。聚合物电解质膜通过浸渍性能的改善而具有增强的性能,并且通过氢渗透性和尺寸变化的最小化而具有增强的机械和化学耐久性。此外,聚合物电解质膜中的离子导体与载体之间的界面能够长时间稳定地保持。
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公开(公告)号:CN108779275B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN201780015518.4
申请日:2017-02-03
Applicant: 坎麦克斯动力有限责任公司
Inventor: J·特雷格
IPC: C08J5/22 , H01M8/18 , H01M8/0239 , H01M8/0245 , H01M8/1032 , H01M8/1011 , H01M8/1053 , H01M8/1058 , H01M8/1088
Abstract: 提供用于电化学电池或燃料电池的膜。膜可以由磺化聚合物形成或包括其,从而所述磺化聚合物共价或离子结合含多个氮的杂环分子。得到的膜具有优良的离子导电性和选择性。
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公开(公告)号:CN118693316A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202311802318.7
申请日:2023-12-25
Applicant: 深圳理工大学(筹)
IPC: H01M8/1053 , H01M8/1067 , H01M8/1086 , H01M8/18
Abstract: 本发明提供了一种复合离子交换膜及其制备方法和应用、锌碘液流电池。本发明通过在多孔膜上引入卤素加合物,构建了基于一系列局域化高碘浓度(LHIC)涂层的复合膜,以抑制活性多碘化合物在阴极电解液中的交叉问题。具体而言,金属氧化物对卤素表现出很强的物理化学吸附作用,形成卤素氧化物加合物,成为有效的卤素载体;利用载体和卤素(如碘)的强吸附特性,在多孔膜上构建局域化高碘浓度(LHIC)涂层,可以增强多孔膜对碘物种的选择性。基于Donna排斥和浓度梯度效应,构建的局域化高浓膜可以有效地抑制锌碘电池/锌溴电池的卤素正极的扩散,缓解锌碘/锌溴液流电池的容量损失问题,并实现长期循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118633186A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202280084073.6
申请日:2022-09-15
Applicant: 象牙弗隆泰克株式会社
IPC: H01M8/1051 , H01M8/1053 , H01M8/1058 , H01M8/1067 , H01M8/1004 , H01M8/10
Abstract: 本发明涉及用于PEMFC的耐久性增强剂、使用其制备的用于PEMFC的复合电解质膜及膜电极组件,并且,涉及用于PEMFC的复合电解质膜及膜电极组件,当使PEMFC电解质膜薄膜化时,由于劣化而电解质膜的耐久性降低,而本发明的耐久性增强剂抑制电解质膜的劣化,从而防止由于劣化而电解质膜的耐久性降低,使得上述用于PEMFC的复合电解质膜具有高尺寸稳定性、机械性能及电气稳定性。
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公开(公告)号:CN118380618A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410494621.3
申请日:2024-04-24
Applicant: 哈尔滨师范大学
IPC: H01M8/1053 , H01M8/1067 , H01M8/1086
Abstract: 本发明提供了一种Pt@MOF‑801/Nafion复合膜及其制备方法和应用,属于燃料电池技术领域。本发明的Pt@MOF‑801/Nafion复合膜包括MOF‑801/Nafion复合膜以及负载在所述MOF‑801/Nafion复合膜一侧表面的铂层,所述铂层在Pt@MOF‑801/Nafion复合膜中的负载量为0.001~3wt.%,所述MOF‑801/Nafion复合膜中MOF‑801的负载量为0.05~30wt.%。本发明中,MOF‑801是一种金属有机框架材料,具有多孔特性,能够有效吸附质子载体,提供质子传递的有效活性位点,可在内部形成质子快速传递的有效路径,且MOF‑801具有在水溶液和酸性条件下稳定、耐氟离子的特性,是优良的多孔载体备选材料,MOF‑801的掺杂以及Pt的负载有助于质子传导性能的提升。
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公开(公告)号:CN118336028A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410434094.7
申请日:2024-04-11
Applicant: 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC: H01M8/04119 , H01M8/1018 , H01M8/1053 , H01M8/1067 , H01M8/1069
Abstract: 本发明公开一种梯度自增湿增强型隔膜,其包括增湿层,其设置于基膜层上,所述增湿层包含吸湿性纳米颗粒,其重量含量沿所述增湿层之厚度方向呈现梯度分布,其中,邻近所述基膜层之吸湿性纳米颗粒重量含量小于远离所述基膜层之吸湿性纳米颗粒重量含量;本发明所提供的梯度自增湿增强型隔膜于基膜层上添加的增湿薄膜具有梯度增湿的效果,能够改善薄膜两侧水含量的调节,并其制造是一体成型的,加强了基膜层与增湿层的紧密性,减少接触电阻,更提升隔膜机械性能。
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