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公开(公告)号:CN108987775B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810797929.X
申请日:2018-07-19
Applicant: 安徽大学
IPC: H01M8/1072 , H01M8/102
Abstract: 本发明公开一种面向燃料电池的超高电导阴离子交换膜,由脂肪链聚合物与季铵化试剂反应得到,其中,所述季铵化试剂为多胺类化合物,所述脂肪链聚合物与所述季铵化试剂的摩尔比为5~15:1。本发明解决了所述脂肪链聚合物因柔性高、粘弹性强带来的无法成膜的技术难题,为阴离子交换膜的制备开辟了新的途径,本发明所制备的所述面向燃料电池的超高电导阴离子交换膜在具备较高离子电导率的同时还能保持较高的耐溶胀性,使得阴离子交换膜具有良好的性能,进而提高阴离子交换膜燃料电池的工作性能;另外,本发明反应条件温和、可控性高。
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公开(公告)号:CN109825010A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910131674.8
申请日:2019-02-22
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种利用磁场取向制备砖-泥结构导热聚合物复合材料的方法,先将BN超声处理后用Piranha溶液处理,将处理后的BN采用溶剂热法制备BN@Fe3O4磁性填料,然后将BN@Fe3O4、氧化石墨烯与聚偏氟乙烯在溶剂中混合均匀,加热浓缩液至固含量70-75%,将浓缩液放入磁场中,使BN@Fe3O4定向排列,干燥挥发溶剂,即制得砖-泥结构导热复合材料。本发明利用磁场使BN@Fe3O4在聚合物基体中定向排列作为复合材料的“砖”,氧化石墨烯在PVDF中自组装与BN@Fe3O4形成导热通路,同时能够改善与PVDF的界面热阻,作为复合材料的“泥”,在一定用量导热填料下获得更高的导热系数。
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公开(公告)号:CN108987775A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810797929.X
申请日:2018-07-19
Applicant: 安徽大学
IPC: H01M8/1072 , H01M8/102
Abstract: 本发明公开一种面向燃料电池的超高电导阴离子交换膜,由脂肪链聚合物与季铵化试剂反应得到,其中,所述季铵化试剂为多胺类化合物,所述脂肪链聚合物与所述季铵化试剂的摩尔比为5~15:1。本发明解决了所述脂肪链聚合物因柔性高、粘弹性强带来的无法成膜的技术难题,为阴离子交换膜的制备开辟了新的途径,本发明所制备的所述面向燃料电池的超高电导阴离子交换膜在具备较高离子电导率的同时还能保持较高的耐溶胀性,使得阴离子交换膜具有良好的性能,进而提高阴离子交换膜燃料电池的工作性能;另外,本发明反应条件温和、可控性高。
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公开(公告)号:CN109825010B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910131674.8
申请日:2019-02-22
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种利用磁场取向制备砖‑泥结构导热聚合物复合材料的方法,先将BN超声处理后用Piranha溶液处理,将处理后的BN采用溶剂热法制备BN@Fe3O4磁性填料,然后将BN@Fe3O4、氧化石墨烯与聚偏氟乙烯在溶剂中混合均匀,加热浓缩液至固含量70‑75%,将浓缩液放入磁场中,使BN@Fe3O4定向排列,干燥挥发溶剂,即制得砖‑泥结构导热复合材料。本发明利用磁场使BN@Fe3O4在聚合物基体中定向排列作为复合材料的“砖”,氧化石墨烯在PVDF中自组装与BN@Fe3O4形成导热通路,同时能够改善与PVDF的界面热阻,作为复合材料的“泥”,在一定用量导热填料下获得更高的导热系数。
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