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公开(公告)号:CN110010941B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201910301827.9
申请日:2019-04-16
Applicant: 河北工业大学
IPC: H01M8/1025 , H01M8/1041 , H01M8/1086
Abstract: 本发明为一种酸碱双层核壳纳米管/SPEEK复合质子交换膜的制备方法。该方法通过连续两步蒸馏‑沉淀聚合方法制得酸碱双壳纳米管,内壳聚合物选择PMAA,由于PMAA具有羧酸基团而具备高的水合能及吸水能力。外壳聚合物选择PVI,不但能增强纳米管在基体中的分散性同时可优化质子传递载体,提高其质子传导率。本发明不但克服了SPEEK膜在高温低湿下水分易流失或在水中易溶胀而导致其机械性能差等问题,同时也保证了复合PEM具备高质子传导性、高保水性、良好的尺寸稳定性等优点。
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公开(公告)号:CN111909409A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010800186.4
申请日:2020-08-11
Applicant: 河北工业大学
IPC: C08J5/22 , C08L61/16 , C08L81/06 , C08L51/08 , C08F283/12 , C08F220/36 , C07D249/14 , H01M8/1072 , H01M8/1037 , H01M8/1032
Abstract: 本发明为一种含唑环的低聚硅氧烷复合的质子交换膜的制备方法。该方法包括以下步骤:将第一单体加入和第二单体反应,得到第三单体;在引发剂作用下,再将第三单体和第四单体反应,得到含唑环的低聚硅氧烷纳米填料PGA;将PGA与基体混合,所得混合液浇铸到玻璃板上,干燥后得到复合膜(SPEEK/PGA-X)。本发明得到的高性能、低成本质子交换膜,可以实现在燃料电池中的广泛应用,对于降低燃料电池成本、完善燃料电池上游产业链、推动新能源领域的发展具有重要的意义与关键性的作用。
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公开(公告)号:CN111909409B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010800186.4
申请日:2020-08-11
Applicant: 河北工业大学
IPC: C08J5/22 , C08L61/16 , C08L81/06 , C08L51/08 , C08F283/12 , C08F220/36 , C07D249/14 , H01M8/1072 , H01M8/1037 , H01M8/1032
Abstract: 本发明为一种含唑环的低聚硅氧烷复合的质子交换膜的制备方法。该方法包括以下步骤:将第一单体加入和第二单体反应,得到第三单体;在引发剂作用下,再将第三单体和第四单体反应,得到含唑环的低聚硅氧烷纳米填料PGA;将PGA与基体混合,所得混合液浇铸到玻璃板上,干燥后得到复合膜(SPEEK/PGA‑X)。本发明得到的高性能、低成本质子交换膜,可以实现在燃料电池中的广泛应用,对于降低燃料电池成本、完善燃料电池上游产业链、推动新能源领域的发展具有重要的意义与关键性的作用。
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公开(公告)号:CN112725906A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011600718.6
申请日:2020-12-29
Applicant: 河北工业大学
IPC: D01D1/04 , D01D5/00 , D01F6/62 , B01D17/022
Abstract: 本发明为一种多孔聚乳酸纤维吸油材料的静电纺丝制备方法。该方法包括以下步骤:将聚合物PLA溶于良溶剂中,搅拌后再加入不良溶剂,得到混合溶液;将得到的混合溶液通过静电纺丝设备,喷射到铝箔纸上,制备得到纺丝纤维;再在65~70℃下真空退火处理,得到多孔聚乳酸纤维吸油材料。本发明得到的纤维材料具有互通的孔结构、高比表面积、从亚微米到几微米的孔尺寸分布以及高孔隙率等特点,使得ENF材料具有超高的吸油能力。
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公开(公告)号:CN110010941A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910301827.9
申请日:2019-04-16
Applicant: 河北工业大学
IPC: H01M8/1025 , H01M8/1041 , H01M8/1086
Abstract: 本发明为一种酸碱双层核壳纳米管/SPEEK复合质子交换膜的制备方法。该方法通过连续两步蒸馏-沉淀聚合方法制得酸碱双壳纳米管,内壳聚合物选择PMAA,由于PMAA具有羧酸基团而具备高的水合能及吸水能力。外壳聚合物选择PVI,不但能增强纳米管在基体中的分散性同时可优化质子传递载体,提高其质子传导率。本发明不但克服了SPEEK膜在高温低湿下水分易流失或在水中易溶胀而导致其机械性能差等问题,同时也保证了复合PEM具备高质子传导性、高保水性、良好的尺寸稳定性等优点。
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