一种用于燃料电池的高温复合质子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105826585B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201610357812.0

    申请日:2016-05-26

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于燃料电池的高温复合质子交换膜的制备方法,它包括以下步骤:(a)将聚苯并咪唑或其可溶衍生物溶解于溶剂中配置成溶液,向其中加入咪唑类离子液体表面修饰氧化石墨烯进行分散得混合液;聚苯并咪唑和所述咪唑类离子液体表面修饰氧化石墨烯的质量比为99~65:1~35;咪唑类离子液体表面修饰氧化石墨烯的通式为:;式中,X为HSO4、H2PO4或CF3SO3,R为‑H、甲基、乙基、异丙基或苯基;(b)将混合液倾入模板中,在70~120℃成膜,冷却至室温,脱模得复合膜;(c)将复合膜在60~80℃温度下置于咪唑类质子型离子液体中浸泡。抑制了质子型离子液体的渗漏,提高了质子交换膜的性能。

    基于壳聚糖/α‑环糊精双核铜自组装手性传感器的制备与应用

    公开(公告)号:CN106841354A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710127912.9

    申请日:2017-03-06

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: G01N27/3277

    Abstract: 本发明提供了一种基于壳聚糖/α‑环糊精双核铜自组装手性传感器的制备与应用,该手性传感器是由壳聚糖与α‑环糊精双核铜以配位键结合自组装得到,制备简单无污染。通过电化学检测手段实现对酪氨酸对映体的电位差、电流比的高效双识别。同时,上述基于壳聚糖/α‑环糊精双核铜自组装手性传感器在测试不同含量比例的L/D‑酪氨酸外消旋体时,可根据得到的电流值实现对D‑酪氨酸含量的快速确定。

    一种用于耐高温燃料电池的复合质子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103570960B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310305398.5

    申请日:2013-07-19

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及质子交换膜,具体的说是一种耐高温燃料电池的复合质子交换膜的制备方法,属于燃料电池领域。本发明通过含有咪唑环的前驱体在聚苯并咪唑溶液中直接通过溶胶-凝胶法交联成膜,再通过吸附磷酸制备磷酸掺杂型质子交换膜;与现有技术相比,本发明具有如下优势:含有咪唑环的前驱体在聚苯并咪唑溶液中直接通过溶胶-凝胶法交联成膜,制备方法简单、可控;硅纳米颗粒中含有的咪唑结构可以和磷酸发生反应生成咪唑盐,固定一部分磷酸,生成的咪唑盐又对游离的磷酸具有一定的吸附作用,大大提高PBI复合膜对磷酸的吸附能力,抑制磷酸的渗漏流失,从而提高质子交换膜的质子电导率。

    一种球形介孔氮化碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103011099B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201210535040.7

    申请日:2012-12-12

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种具有中空空腔纳米结构的球形介孔C3N4材料及其制备方法,将纳米实心SiO2小球经过改性,得到外层介孔SiO2包覆的实心SiO2材料,再通过加入碱,选择性刻蚀掉内层的实心SiO2,得到纳米中空介孔SiO2,将纳米中空介孔SiO2于含氮前驱物的水溶液中充分浸渍,离心干燥后,在保护气体中高温焙烧,然后用氢氟酸溶解SiO2得到球形中空介孔纳米C3N4。所制备的产品具有300~800m2/g的比表面积、可以负载其他材料的空腔、易于传质,因此得到更广泛的应用。

    耐高温磺化聚酰亚胺-磷酸锆质子交换复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103094587A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310019737.3

    申请日:2013-01-21

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明涉及耐高温磺化聚酰亚胺-磷酸锆质子交换复合膜的制备方法,属于燃料电池质子交换膜制备工艺技术领域。包括如下步骤:在氮气保护下将二酐单体与自制的新型磺化二胺单体、普通非磺化二胺单体放入间甲酚介质中,在三乙胺及苯甲酸存在下共聚生成磺化聚酰亚胺,通过溶胶-凝胶法将磺化聚酰亚胺和磷酸锆混合制备成质子交换复合膜。本发明所掺杂的磷酸锆为不溶于水且具备较好高温质子传导性的无机质子导体。本发明的磺化聚酰亚胺-磷酸锆质子交换复合膜热稳定性好,同时具备良好的高温保水能力、质子电导率和抗溶胀性,在质子交换膜燃料电池方面具有很好的应用前景。

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