与质子交换膜燃料电池相比,基于阴离子交换膜的碱性燃料电池具有可使用非贵金属催化剂、电极反应速率高等优点,受到广泛关注。目前,尚未开发出一种与传统质子交换膜(如Nafion)相媲美的阴离子交换膜,这是由于基于有机阳离子的阴离子交换膜的碱性稳定性较差、阴离子传导率较低。
中国科学院山西煤炭化学研究所研究员李南文课题组采用高效的“点击化学”合成方法,成功制备不同结构的季铵盐型阴离子交换膜(包括侧链型、梳型、侧链/梳型等),并系统研究阴离子交换膜材料的化学结构、膜性能与燃料电池寿命之间的关系。研究表明,侧链型阴离子交换膜具有较高的氢氧根离子电导率(38.7mS/cm,20 oC)和碱性稳定性(10 M NaOH,80 oC,200小时),但其碱性燃料电池的寿命较短,这是由于膜材料中的侧链型季铵盐发生降解反应;而碱性稳定性差的苄基三甲胺季铵盐阴离子交换膜的燃料电池寿命较长,并在电池寿命测试前后,其化学结构没有发生明显变化。该研究为未来阴离子交换膜材料的设计和制备提供了重要的科学参考。相关研究成果发表在Energy & Environmental Science上。
近年来,李南文带领的研究团队利用高效的“点击化学”反应,在聚合物中定量的引入具有不同结构的有机阳离子基团和其他功能基团(如交联基团、诱导相分离基团等),制备出性能优异的阴离子交换膜材料。通过“点击化学”反应和烷基化反应,得到1,2,3-三氮唑盐阴离子交换材料,并利用模型化合物,研究1,2,3-三氮唑盐阴离子交换膜的降解机理。通过定量的引入可交联的叠氮基团,采用热交联的方法,得到高电导率、低吸水率的交联的阴离子交换膜材料,该方法有效抑制了膜在水中的溶胀。通过引入长的输水链段,得到具有亲水-疏水相分离结构的阴离子交换膜材料,有利于膜内阴离子的传输,其室温下氢氧根离子电导率达到50.9 mS/cm。
研究工作得到了国家自然科学基金委、中科院百人计划、山西省百人计划、山西省青年面上基金项目的支持。
论文链接:http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ee/c7ee02468a#!divAbstract
- 华南理工大学殷盼超团队 Angew:基于金属氧簇-聚合物的高功率密度氢燃料电池无氟质子交换膜 2024-01-26
- 过程工程所庄永兵等Macromolecules:聚酰亚胺材料用作无湿度环境宽温域范围(30-160°C)运行的燃料电池质子交换膜 2023-06-02
- 上海交大张永明教授、刘烽教授团队《Sci. Adv.》:具有“溪流-水库”通道的质子交换膜实现高温低湿下高功率密度燃料电池 2023-05-25
- 长春工大王哲教授团队 Macromolecules:局部三维聚合物骨架与自组装阳离子协同构建新型阴离子交换膜 2024-10-07
- 中科院长春应化所李宏飞团队/贵州大学李云琦团队:自动化人工智能技术高效设计聚合物膜材料 2023-12-17
- 中国科大徐铜文教授和杨正金教授《Macromolecules》综述:聚合物电解质膜当前的挑战与展望 2022-05-12