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公开(公告)号:CN116314985A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310270852.1
申请日:2023-03-20
Applicant: 河南大学
IPC: H01M8/1027 , H01M8/103 , H01M8/1072
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,公开了一种氢键有机骨架材料在制备燃料电池质子交换膜上的应用,所述质子交换膜为将所述氢键有机骨架材料分散在Nafion中形成的复合膜,氢键有机骨架材料的化学式为[(CN3H6)2(C10O8H4)]。本发明氢键有机骨架材料构成的复合膜的质子电导率高于商用Nafion膜的质子电导率,有助于实现质子交换膜燃料电池的大规模商业化应用,而且本发明氢键有机骨架材料为晶态,有利于探究质子交换膜的质子传输机制。
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公开(公告)号:CN116239787B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202310270861.0
申请日:2023-03-20
Applicant: 河南大学
IPC: C08G83/00 , H01M8/1053 , H01M8/1086
Abstract: 本发明属于配位聚合物技术领域,具体涉及一种具有高质子导电性能的三维配位聚合物及其制备方法和应用。所述三维配位聚合物的化学式为:{[Cu3(OH)(btb)2(H2O)(HP2Mo5O23)]·6H2O}n,btb为1,3‑二(4氢‑1,2,4‑三唑‑4‑基)苯,所述三维配位聚合物属于三斜晶系,P‒1空间群,晶胞参数:a=12.354(5)Å,b=12.473(5)Å,c=16.411(6)Å,α=83.430(12)°,β=78.700(12)°,γ=63.368(10)°。本发明的三维配位聚合物及其制备的复合膜,具有较高的质子导电率,是极具潜力的质子传导材料。
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公开(公告)号:CN116284826A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310270850.2
申请日:2023-03-20
Applicant: 河南大学
IPC: C08G83/00 , C08J5/22 , C08L27/18 , C08L87/00 , H01M8/1041
Abstract: 本发明属于燃料电池制备技术领域,公开了一种具有超高质子导电性能的氢键有机骨架材料,所述氢键有机骨架材料的结构式为[(CN5H8)(C10O8H5)],每个羧酸阴离子C10O8H5‒与邻近的羧酸阴离子C10O8H5‒和1,3‑二氨基胍阳离子CN5H8+连接形成二维层状结构,二维层状结构进一步扩展形成三维氢键有机骨架材料。本发明氢键有机骨架材料构成的复合膜的质子电导率可以与商用Nafion膜的质子电导率媲美,有助于实现质子交换膜燃料电池的大规模商业化应用,而且本发明氢键有机骨架材料为晶态,有利于探究质子交换膜的质子传输机制。
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公开(公告)号:CN116284826B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202310270850.2
申请日:2023-03-20
Applicant: 河南大学
IPC: C08G83/00 , C08J5/22 , C08L27/18 , C08L87/00 , H01M8/1041
Abstract: 本发明属于燃料电池制备技术领域,公开了一种具有超高质子导电性能的氢键有机骨架材料,所述氢键有机骨架材料的结构式为[(CN5H8)(C10O8H5)],每个羧酸阴离子C10O8H5‒与邻近的羧酸阴离子C10O8H5‒和1,3‑二氨基胍阳离子CN5H8+连接形成二维层状结构,二维层状结构进一步扩展形成三维氢键有机骨架材料。本发明氢键有机骨架材料构成的复合膜的质子电导率可以与商用Nafion膜的质子电导率媲美,有助于实现质子交换膜燃料电池的大规模商业化应用,而且本发明氢键有机骨架材料为晶态,有利于探究质子交换膜的质子传输机制。
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公开(公告)号:CN116239787A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310270861.0
申请日:2023-03-20
Applicant: 河南大学
IPC: C08G83/00 , H01M8/1053 , H01M8/1086
Abstract: 本发明属于配位聚合物技术领域,具体涉及一种具有高质子导电性能的三维配位聚合物及其制备方法和应用。所述三维配位聚合物的化学式为:{[Cu3(OH)(btb)2(H2O)(HP2Mo5O23)]·6H2O}n,btb为1,3‑二(4氢‑1,2,4‑三唑‑4‑基)苯,所述三维配位聚合物属于三斜晶系,P‒1空间群,晶胞参数:a=12.354(5)Å,b=12.473(5)Å,c=16.411(6)Å,α=83.430(12)°,β=78.700(12)°,γ=63.368(10)°。本发明的三维配位聚合物及其制备的复合膜,具有较高的质子导电率,是极具潜力的质子传导材料。
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