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公开(公告)号:CN102612780A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201080037803.4
申请日:2010-08-25
Applicant: 可隆工业株式会社 , 可隆时装面料株式会社
CPC classification number: H01B1/122 , C08J5/2275 , C08J2339/06 , C08J2381/02 , H01M8/0293 , H01M8/1027 , H01M8/103 , H01M8/1032 , H01M8/106 , H01M8/1062 , H01M2300/0088 , Y02E60/521
Abstract: 本公开内容涉及一种聚合物电解质膜,该聚合物电解质膜具有离子交联聚合物在最适条件下填充在纳米纤维网的孔中的结构,所述纳米纤维网具有高熔点、不溶于有机溶剂且具有优异的孔性能。因此,所述电解质膜的总厚度可以减小,因而实现如下优点,例如欧姆损耗降低、材料成本减少、优异的耐热性和低厚度膨胀率,该低厚度膨胀率进而长期防止质子传导性劣化。本发明的聚合物电解质膜包括:多孔纳米纤维网,该纳米纤维网的熔点为300℃或大于300℃并且在室温下不溶于NMP、DMF、DMA或DMSO的有机溶剂;以及离子交联聚合物,该离子交联聚合物填充在上述多孔纳米纤维网的孔中且包含在室温下可溶于所述有机溶剂的烃类材料。
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公开(公告)号:CN115039262B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202180011866.0
申请日:2021-09-28
Applicant: 可隆工业株式会社
IPC: H01M8/1048 , H01M8/1067 , H01M8/1018
Abstract: 本公开涉及一种聚合物电解质膜,包括:包含离子导体的聚合物膜;和多根复合纤维,其中所述复合纤维包括沿所述复合纤维的长度方向连续形成的核心部以及包围所述核心部的基体部,并且所述核心部包含离子交换官能团。
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公开(公告)号:CN110573559B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201880027998.0
申请日:2018-02-28
Applicant: 可隆工业株式会社
IPC: C08J5/22 , H01M8/1053 , H01M8/1023 , H01M8/1069 , H01M8/18
Abstract: 本发明涉及一种离子交换膜、该离子交换膜的制造方法以及包括该离子交换膜的能量存储系统。离子交换膜包括:包括多个孔的多孔支撑体;位于多孔支撑体的一个表面上的第一离子导电材料;以及位于多孔支撑体的另一个表面上的第二离子导电材料,其中,第一离子导电材料和第二离子导电材料是包括亲水性重复单元和疏水性重复单元的聚合物,并且第一离子导电材料和第二离子导电材料具有不同的、亲水性重复单元与疏水性重复单元的摩尔比。根据该离子交换膜,由于优异的离子导电性能以及降低的膜电阻而提高能量存储系统的性能效率和电压效率这两者,从而能够提高能量存储系统的总效率,并且通过具有优异的形态稳定性并降低钒离子的交叉,能够确保能量存储系统的耐久性。
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公开(公告)号:CN114930587A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202080050016.7
申请日:2020-07-03
Applicant: 可隆工业株式会社
IPC: H01M8/106 , H01M8/1062 , H01M8/1081 , H01M8/1011 , H01M8/18 , H01M8/1018
Abstract: 本公开涉及:一种增强复合膜型聚合物电解质膜、制造所述聚合物电解质膜的方法、和包括所述聚合物电解质膜的电化学装置,所述聚合物电解质膜即使由于长期使用离子导体化学降解时,也可以防止离子导体损失,并由此具有显著提高的机械和化学耐久性。本发明的聚合物电解质膜包括:非交联的离子导体;和具有多个填充有所述离子导体的孔的多孔载体,其中,所述多孔载体包含具有至少一个交联官能团的聚合物,并且所述交联官能团是当离子导体降解时可以通过与降解的离子导体结合而引起离子导体交联的官能团。
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公开(公告)号:CN111418104A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201880077251.6
申请日:2018-11-30
Applicant: 可隆工业株式会社
IPC: H01M8/1053 , H01M8/1058 , H01M8/1039 , H01M8/1025 , H01M8/1069 , H01M8/1004 , H01M8/1018
Abstract: 本发明涉及一种聚合物电解质膜、其制备方法和包括所述聚合物电解质膜的膜电极组件。所述聚合物电解质膜包括:氟类载体,该氟类载体由于聚合物微原纤维结构而包含多个孔;混杂多孔载体,该混杂多孔载体位于所述氟类载体的一个或两个表面上,并且包括通过将纳米纤维与包括多个孔的非织造织物结合成一体而得到的纳米网;和离子导体,所述多孔载体的孔填充了该离子导体。所述聚合物电解质膜可以降低氢渗透性,同时在耐久性和离子传导性两方面均优异。
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公开(公告)号:CN106104887B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201580014087.0
申请日:2015-03-25
Applicant: 可隆工业株式会社
IPC: H01M8/1027 , H01M8/1032 , H01M8/1025
Abstract: 本发明涉及一种聚合物电解质膜、包括该膜的膜电极组件及燃料电池,所述聚合物电解质膜包含聚合物,所述聚合物包含由在说明书中被定义的化学式1至化学式3表示的重复单位。所述聚合物电解质膜对自由基攻击的耐久性优秀,而且提高了酸碱的相互作用,由此使离子导电基的功能达到最大化,从而能够改善低湿度状态下的燃料电池的工作性能。
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公开(公告)号:CN105580180A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201480053560.1
申请日:2014-09-30
Applicant: 可隆工业株式会社
IPC: H01M8/1018 , H01M8/1069 , H01M8/0293
CPC classification number: H01M8/1041 , H01M8/0293 , H01M8/1004 , H01M8/1018 , H01M8/1027 , H01M8/1032 , H01M8/1069 , H01M8/1079 , H01M8/1081 , H01M2008/1095 , H01M2300/0082 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供一种聚合物电解质膜及其制造方法、包括该膜的膜电极组件,所述聚合物电解质膜包括:多孔性支承体,其包括不规则且不连续排列的第一烃类离子导电体的纳米纤维网;以及第二烃类离子导电体,其填充在所述多孔性支承体的气孔内,其中,所述第一烃类离子导电体是化学式1的第一烃类离子导电体的前驱体内的保护基(Y)的至少一部分被去保护化的第一烃类离子导电体。所述化学式1与说明书中定义的化学式1相同。
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公开(公告)号:CN103718360A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201280037622.0
申请日:2012-07-30
Applicant: 可隆工业株式会社
CPC classification number: H01M8/1065 , C08J5/2206 , C08J2379/04 , H01M8/102 , H01M8/1051 , H01M8/1053 , H01M8/106 , H01M8/1081 , H01M2300/0091 , Y02P70/56 , H01M8/1016 , H01M8/1023 , H01M8/1055
Abstract: 本发明公开了一种聚合物电解质膜和制备该聚合物电解质膜的方法,所述聚合物电解质膜即使在低湿度和高温度的条件下也能显示高离子传导率。本发明的聚合物电解质膜包括多孔衬底,分散在所述多孔衬底中的自质子传导材料,和浸入所述多孔衬底中的离子导体。所述自质子传导材料包括用唑环功能化的无机粒子。
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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: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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