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嵌段长度对磺酸基嵌段共聚物质子交换膜性能的影响研究
关键字:质子交换膜,磺酸基嵌段共聚物,嵌段长度 质子交换膜因其在质子交换膜燃料电池中的应用而引起了广泛的兴趣。本文设计并合成了同时含有刚性和柔性链段的聚芳醚砜-嵌段-磺化聚丁二烯(PAES-b-SPB)共聚物,其中刚性链段提供薄膜良好的机械性能,而柔性链段有利于质子交换膜形成微观相分离的结构。用透射电镜对薄膜的微观结构变化进行了研究,同时考察了链段长度对薄膜的热性能和质子电导率的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7774 |
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环氧改性磺化聚芳醚砜—嵌段—磺化聚丁二烯质子交换膜的制备与表征
关键字:磺化 嵌段共聚物 环氧化 质子交换膜 质子交换膜因其在质子交换膜燃料电池中的应用而引起了广泛的兴趣,其中全氟质子交换膜因其初衷的性能而受到了最多的关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2989 |
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星型含倍半硅氧烷 POSS 嵌段共聚物合成及其质子交换膜性能
关键字:质子交换膜,嵌段共聚物,原子转移自由基聚合,倍半硅氧烷 以八官能度倍半硅氧烷(POSS)为引发剂, 采用原子转移自由基聚合(ATRP)两步法合成了以聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚苯乙烯为星臂的星型 POSS-PMMA-b-PS 嵌段共聚物。
http://www.polymer.cn/research/sy_info17026 |
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用于质子交换膜的带有苯并咪唑侧基磺化聚醚醚酮的合成与性能表征
关键字:苯并咪唑 聚醚醚酮 质子交换膜 带有羧基侧基的磺化聚醚醚酮与邻苯二胺在亚磷酸三苯酯催化下扣环生成带有苯并咪唑侧基的磺化聚醚醚酮。苯并咪唑的引入使得该磺化聚合物具有了很多优异性能。抗氧化稳定性测试表明该系列聚合物具有较好的抗氧化稳定性。这是由于苯并咪唑基团可以作为质子及电子的给体或受体,捕捉氧化降解时的自由基,减慢降解速率。同时,苯并咪唑基团的引入提高了聚合物的碱性,加快双氧水分解速率。质子传导率测试表明该系列聚合物具有较高的质子...
http://www.polymer.cn/research/ct_info1040 |
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星型含倍半硅氧烷 POSS 嵌段共聚物合成及其质子交换膜性能
关键字:质子交换膜,嵌段共聚物,原子转移自由基聚合,倍半硅氧烷 以八官能度倍半硅氧烷(POSS)为引发剂, 采用原子转移自由基聚合(ATRP)两步法合成了以聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚苯乙烯为星臂的星型 POSS-PMMA-b-PS 嵌段共聚物。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18513 |
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溶剂残留量对磺酸化聚醚醚酮质子交换膜的结构和性能的影响
关键字:溶剂残留;质子交换膜;磺酸化聚醚醚酮 利用溶液浇铸成膜制备磺酸化聚醚醚酮(SPEEK)质子交换膜。通过对成膜条件的控制,得到了一系列溶剂残留量各不相同的 SPEEK 膜。经过酸、水浸泡处理后,SPEEK 膜中的残留溶剂得以去除。膜在不同的相对湿度下的质子电导率和吸水率随溶剂残留量的变化呈现明显的规律性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16279 |
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含喹喔啉交联基团的交联磺化聚醚砜质子交换膜的制备与表征
关键字:交联聚醚砜,质子交换膜,喹喔啉,甲醇透过率 通过4,4’-联苯酚与2,6-二氟苯偶酰、4,4’-二氟二苯砜以及3,3‘-二磺酸钠-4,4‘-二氟二苯砜的共聚反应制备得到一系列可交联的磺化聚醚砜共聚物。共聚物中苯偶酰与3,3‘-二氨基联苯胺通过缩环反应形成喹喔啉作为交联基团实现了交联共聚物结构。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15181 |
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具有选择性离子通道含氮杂环磺化聚芳醚类质子交换膜的制备与性能研究
关键字:质子交换膜,磺化聚芳醚,交联 本文从分子设计角度出发,通过缩聚反应将羧基、胺基和氮杂环同时引入到磺化聚芳醚分子链中,合成出了分子量较高、可实现分子内交联的带有胺基和羧基的磺化聚芳醚共聚物。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15161 |
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含全氟联苯基的磺化聚芳醚氧膦质子交换膜的制备与表征
关键字:磺化,全氟联苯,聚芳醚氧膦,质子交换膜 磺化聚芳醚氧膦因其高吸水保湿能力和对无机纳米粒子强吸附能力而备受广大研究者的关注。氧膦基团可以提高聚合物的保水能力,更重要的是氧膦基团还能提高聚合物的耐氧化稳定性。这是因为氧膦基团可以和铁离子发生络合作用并且钝化自由基。这种钝化作用阻碍了聚合物膜的降解使聚合物膜保持稳定。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14496 |
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聚合物电解质多层膜修饰质子交换膜的性能研究
关键字:质子交换膜 磺化聚芳醚酮 自组装 壳聚糖 杂多酸 质子交换膜燃料电池由于具有很高的能量转换效率和无污染等优点在很多电动交通工具以及移动通讯工具的电能供给方面有很广阔的应用前景[1,2]。质子交换膜作为质子交换膜燃料电池的核心,起到传递质子和在电极之间阻碍燃料渗透的作用。目前Nafion 型质子交换膜研究的比较多,但是其高成本,高甲醇渗透等缺点限制了它的广泛应用[3-4]。在新型质子交换膜的研究中人们发现聚芳醚酮膜材料具有很好的应用前景,特别是在较高的磺化度下有着...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10973 |
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