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公开(公告)号:CN108630954A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810446832.4
申请日:2018-05-09
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: H01M4/90
摘要: 本发明所涉及一种具有多孔结构和高比表面积的氮磷共掺碳材料的制备方法。已有的制备氮磷共掺碳材料的方法遇到一些问题,不采用模板的话比表面积较低,而采用模板则有很多难以避免的繁琐的去模板步骤,而且还需要用到很多强腐蚀性的去模板剂,而且去模板剂还会导致产物的损失及催化活性的降低甚至丧失。本发明在长期的相关研究基础上,提出以聚离子液体为前驱体,可气化添加剂为造孔剂来便捷制备具有多孔结构和高比表面的氮磷共掺碳材料。测试表明,碳材料的比表面积获得大幅提高,从一般的无模板法制备的~10m2g-1提高至~1300m2g-1,而其催化性能也获得显著提高。
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公开(公告)号:CN106784941A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710022564.9
申请日:2017-01-12
申请人: 天津工业大学
CPC分类号: Y02P70/56 , H01M2/145 , H01M8/1011
摘要: 本发明提供了一种具有跨膜分布纳米纤维结构的质子交换膜的制备方法,以磺化非氟烃类聚合物为原料,采用溶液喷射纺丝法制备质子传导纳米纤维毡;以热塑性树脂为原料,采用溶液喷射纺丝法制备基质纳米纤维毡;将基质纳米纤维毡和质子传导纳米纤维毡铺叠成夹心状纳米纤维毡;所述基质纳米纤维毡为芯层,质子传导纳米纤维毡为面层;将夹心状纳米纤维毡热压,得到具有跨膜分布纳米纤维结构的质子交换膜。本发明利用热压法使基质充分填充质子传导纳米纤维的空隙,利用溶液纺丝法制备的纳米纤维具有三维卷曲特性这一特点,使热压后的质子传导纳米纤维能够形成明显的跨膜分布结构,扩展了质子传输通道,提高了质子交换膜的质子传输能力。
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公开(公告)号:CN106784941B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201710022564.9
申请日:2017-01-12
申请人: 天津工业大学
CPC分类号: Y02P70/56
摘要: 本发明提供了一种具有跨膜分布纳米纤维结构的质子交换膜的制备方法,以磺化非氟烃类聚合物为原料,采用溶液喷射纺丝法制备质子传导纳米纤维毡;以热塑性树脂为原料,采用溶液喷射纺丝法制备基质纳米纤维毡;将基质纳米纤维毡和质子传导纳米纤维毡铺叠成夹心状纳米纤维毡;所述基质纳米纤维毡为芯层,质子传导纳米纤维毡为面层;将夹心状纳米纤维毡热压,得到具有跨膜分布纳米纤维结构的质子交换膜。本发明利用热压法使基质充分填充质子传导纳米纤维的空隙,利用溶液纺丝法制备的纳米纤维具有三维卷曲特性这一特点,使热压后的质子传导纳米纤维能够形成明显的跨膜分布结构,扩展了质子传输通道,提高了质子交换膜的质子传输能力。
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公开(公告)号:CN108285643A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201710973802.4
申请日:2017-10-19
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: C08L81/06 , C08L1/02 , C08J5/22 , D01F2/02 , D01F2/08 , H01M8/1027 , H01M8/1041 , H01M8/1069 , H01M8/1011
摘要: 本发明提供了一种纤维素纳米纤维/磺化聚醚砜质子交换膜及制备方法,本发明的质子交换膜材料采用以磺化聚醚砜作为基体材料,采用静电辅助溶液喷射纺丝法制备纤维素纳米纤维,将纤维素纳米纤维嵌入基体材料中制得复合膜。为了克服磺化非氟烃类聚合物磺化度过高存在的高溶胀率,稳定性较差的缺点,引入纤维素纳米纤维提高了磺化聚醚砜膜材料的质子传导率,也保证了复合膜具有一定的机械强度和良好的阻醇性能,羟基作为亲水基团的引入进一步提高了亲水性能,大量磺酸基团的存在,同时也保证了质子交换膜的质子传输能力。本发明的质子交换膜在80℃时的质子传导率为0.06~0.13S/cm,该质子交换膜的厚度为85~120μm。
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