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交联型多孔聚苯并咪唑的制备与性能研究
关键字:聚苯并咪唑,交联,多孔,高温质子交换膜 磷酸掺杂聚苯并咪唑(PA-PBI)具有良好的热稳定性,在100-200℃具有较高的质子传导率,低的气体渗透性和较好的机械性能。PA-PBI的质子传导率主要依赖于磷酸含量,但是膜的机械性能却会随着磷酸含量的升高而降低。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15125 |
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新型苯并咪唑三聚体/含氨侧基磺化聚醚醚酮交联膜的制备
关键字:氨基,苯并咪唑,交联,质子交换膜 近年来,具有优良的热稳定性、化学稳定性和机械性能的磺化聚芳醚酮类芳香聚合物作为Nafion 替代材料被广泛地研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14902 |
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交联改性侧链磺化聚芳醚酮的制备及性能的表征
关键字:磺化,聚芳醚酮,质子交换膜,交联 近年来,磺化聚芳醚酮作为Nafion膜的一种替代材料而被广泛研究。随着研究的深入,主链型磺化聚芳醚酮自身存在的缺点阻碍了其在燃料电池中的应用。因此,我们通过亲核取代反应合成了新型侧链磺化聚芳醚酮。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14529 |
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高磺化度SPEEK 基复合质子交换膜吸水和溶胀性能研究
关键字:SPEEK, Water uptake, Swelling property, Proton exchange membrane, PWA 磺化聚醚醚酮(SPEEK)质子交换膜具有良好的化学稳定性和阻醇性能以及较高的导质子性能,有望取代全氟离子膜成为直接甲醇燃料电池用质子交换膜材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13440 |
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新型磺化聚苯并咪唑的合成及性质研究
关键字:磺化聚苯并咪唑 质子交换膜 吸水率 尺寸稳定性 本文分别以萘二酚、联苯二酚为原料,经亲核取代、还原、磺化反应制备了两种结构不同的四胺单体,通过与非磺化的4,4´- 二羧基二苯醚 (DCDPE) 在甲磺酸及五氧化二磷的体系中进行共缩聚反应,制备了磺化度可控以及不同分子链结构的磺化聚苯并咪唑(sPBI),考察了其溶解性和成膜性,并通过红外光谱和热失重分析等手段对其结构与热稳定性进行了表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10484 |
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可溶性共聚型聚苯并咪唑的合成和表征
关键字:聚苯并咪唑 共聚型 可溶性 质子交换膜 芳香族聚苯并咪唑(PBI)是一类具有优异的耐热性能、很高的力学强度和模量、良好的阻燃性能和化学稳定性的高性能材料,近几年来由于其在燃料电池质子交换膜领域潜在的应用价值受到了广泛的关注[1]。由于分子结构的高度刚性及分子间较强的氢键作用,PBI在有机溶剂中的溶解性一般都很差,从而导致加工困难,限制了PBI的应用。本文合成了1,4-二(4-羧基苯氧基)苯(pBCPOB)及1,3-二(4-羧基苯氧基)苯(mBCPOB)两种二酸单体,然后...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9814 |
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两层复合磺化聚醚醚酮质子交换膜特性研究
关键字:聚醚醚酮 导电性 醇阻性 本文采取后磺化法制备不同磺化度的SPEEK,分步浇注法制备一系列不同磺化度(DS)的SPEEK组合的两层复合膜,采用交流阻抗法、扩散池法和溶胀法以及TGA评价膜导质子能力、阻醇性能和溶液稳定性,探讨两层复合膜性能与结构的关系。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8099 |
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质子交换膜用交联聚苯并咪唑的合成与表征
关键字:聚苯并咪唑,膜,交联,机械性能 近年来,干净、环保、高效的聚合物电介质燃料电池(PEMFCs)目前主要使用的是全氟磺化膜,其中最为广泛应用的是杜邦公司生产的全氟磺酸膜Nafion。这类磺酸膜不仅价格昂贵,且只能在相对湿度较大的条件下才能保证高的质子导电率,所以使用这种膜时,燃料电池的工作温度不能超过100℃。另外,这类燃料电池要求燃料氢气的纯度必须很高,因为氢气中残留很少量的CO时,会导致Pt电极中毒。但是,当电池的工作温度升高到150℃时,Pt电极对...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4042 |
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直接缩聚法合成磺化聚苯并咪唑及其表征
关键字:磺化,聚苯并咪唑,溶解性,直接缩聚,质子交换膜 质子交换膜(PEM)是质子交换膜燃料电池的关键材料之一。聚苯并咪唑(PBI)基非氟质子交换膜可在无水条件下传导质子,有望作为高温工作条件下使用的质子交换膜。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3980 |
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聚苯并咪唑与高磺化度的聚醚醚酮复合
关键字:质子交换膜 磺化聚醚醚酮 聚苯并咪唑 质子交换膜燃料电池由于它具有很高的能量转换效率和无污染等优点因而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。而质子交换膜是质子膜燃料电池的核心,它起到传递质子和在电极之间阻碍燃料通过的作用。目前Nafion[1]型质子交换膜研究的比较多,但是其较高的成本,较高的甲醇渗透[2,3]以及在低湿度和较高温的条件下具有较低的质子传导率[4]等缺点限制了它的广泛应用。在新型质子交换膜的研究中人们发现聚芳...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3741 |
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