一种基于聚乙烯亚胺和聚乙烯醇燃料电池复合质子传导膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103724644B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410008232.1

    申请日:2014-01-08

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于PEI和PVA的燃料电池复合质子传导膜的制备方法,包含分别制备聚乙烯醇溶液和PEI?H3PO4溶液,然后将聚乙烯醇溶液和PEI?H3PO4溶液等体积混合,制得混合涂膜液;将混合涂膜液晾干成膜,将膜置于真空干燥箱中于100?160℃下干燥1?8小时,冷却后浸入醛溶液中交联,干燥后即可制得。本发明采用酸化PEI和PVA和小分子醛制备含氢质子的铵盐和?OH的复合质子交换膜,膜中的PVA与PEI均可调控,通过调控?OH可形成不同交联度的结构,从而可提高膜的稳定性能,并且通过调控PEI酸化度可形成不同IEC值的质子交换膜,该方法制备简单,且干态下测试膜的电导率能够达到10mS/cm,从而适应于燃料电池中氢离子的传导。

    一种基于生物质基脱墨剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103756402A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410041792.7

    申请日:2014-01-28

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于生物质基脱墨剂的制备方法,包括以下步骤:将月桂酸钠溶解于氢氧化钠溶液中制得均匀的混合溶液,然后向制得的混合溶液中加入ZnO颗粒,ZnO的加入量为月桂酸质量的1/2~1/3,最后再将生物质原料加入,加热至温度85~95℃反应10~18h,制备得到生物质基脱墨剂。本发明以天然可再生的生物资源为原料,开发具有高效、节能、低污染的环保功能材料及助剂,实现重点工业助剂的化学品替代,且可生物降解,绿色环保。其作为高效脱墨剂,从而达到节能减排的目的。

    一种基于生物质基脱墨剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103756402B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201410041792.7

    申请日:2014-01-28

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于生物质基脱墨剂的制备方法,包括以下步骤:将月桂酸钠溶解于氢氧化钠溶液中制得均匀的混合溶液,然后向制得的混合溶液中加入ZnO颗粒,ZnO的加入量为月桂酸质量的1/2~1/3,最后再将生物质原料加入,加热至温度85~95℃反应10~18h,制备得到生物质基脱墨剂。本发明以天然可再生的生物资源为原料,开发具有高效、节能、低污染的环保功能材料及助剂,实现重点工业助剂的化学品替代,且可生物降解,绿色环保。其作为高效脱墨剂,从而达到节能减排的目的。

    一种基于聚乙烯亚胺和聚乙烯醇燃料电池复合质子传导膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103724644A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410008232.1

    申请日:2014-01-08

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于PEI和PVA的燃料电池复合质子传导膜的制备方法,包含分别制备聚乙烯醇溶液和PEI-H3PO4溶液,然后将聚乙烯醇溶液和PEI-H3PO4溶液等体积混合,制得混合涂膜液;将混合涂膜液晾干成膜,将膜置于真空干燥箱中于100-160℃下干燥1-8小时,冷却后浸入醛溶液中交联,干燥后即可制得。本发明采用酸化PEI和PVA和小分子醛制备含氢质子的铵盐和-OH的复合质子交换膜,膜中的PVA与PEI均可调控,通过调控-OH可形成不同交联度的结构,从而可提高膜的稳定性能,并且通过调控PEI酸化度可形成不同IEC值的质子交换膜,该方法制备简单,且干态下测试膜的电导率能够达到10mS/cm,从而适应于燃料电池中氢离子的传导。

    一种基于三元液晶体系制备阴离子交换膜的方法

    公开(公告)号:CN114672053A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210239314.1

    申请日:2022-03-11

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供一种基于三元液晶体系制备阴离子交换膜的方法。本发明方法包括步骤:将液晶分子、调节分子、去离子水和光引发剂混合,充分溶解后除去气泡,然后经室温静置,即可得到三元液晶;将三元液晶注入模具中,经退火处理、紫外光照射下聚合即得。本发明调节分子的加入对液晶分子的相态具有明显的调控作用,可以使其展现出自组装时不存在的相态,也可以扩大原有相态的区域;调节分子的加入还有助于改善聚合后液晶结构保留情况;此外,调节分子的加入也有助于强化离子交换膜原有的功能,甚至赋予其新功能。所得阴离子交换膜可用于单/多价离子的选择性分离,也可作为锌空气电池、固体燃料电池等体系的固体电解质材料。

    一种自修复能力强和导电率高水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106632848B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201611204419.4

    申请日:2016-12-23

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种自修复能力强和导电率高水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将4‐乙烯基吡啶溶于丙酮溶液中,然后将1,3‐丙磺酸内酯溶于丙酮后在0‐30℃、氮气保护下慢慢滴加到4‐乙烯基吡啶的丙酮溶液中;滴加完后,搅拌反应3‐5天;反应完全后,过滤,滤饼用丙酮洗涤;然后真空干燥,得到3‐(4‐乙烯基‐1‐吡啶)丙磺酸盐;(2)将3‐(4‐乙烯基‐1‐吡啶)丙磺酸盐与对苯乙烯磺酸钠、2‐丙烯酰胺‐2‐甲基丙磺酸或丙烯酸溶于水中,然后加入交联剂与光引发剂,在紫外光照射下引发聚合,即得水凝胶。本发明的聚离子液体凝胶表现出优异的电化学性能,具有很高的离子导电率,室温下高达1.53Sm‐1,并且机械性能优异,电化学性能在不同形变下都能保持稳定。

    一种自修复能力强和导电率高水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106632848A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611204419.4

    申请日:2016-12-23

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种自修复能力强和导电率高水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将4‐乙烯基吡啶溶于丙酮溶液中,然后将1,3‐丙磺酸内酯溶于丙酮后在0‐30℃、氮气保护下慢慢滴加到4‐乙烯基吡啶的丙酮溶液中;滴加完后,搅拌反应3‐5天;反应完全后,过滤,滤饼用丙酮洗涤;然后真空干燥,得到3‐(4‐乙烯基‐1‐吡啶)丙磺酸盐;(2)将3‐(4‐乙烯基‐1‐吡啶)丙磺酸盐与对苯乙烯磺酸钠、2‐丙烯酰胺‐2‐甲基丙磺酸或丙烯酸溶于水中,然后加入交联剂与光引发剂,在紫外光照射下引发聚合,即得水凝胶。本发明的聚离子液体凝胶表现出优异的电化学性能,具有很高的离子导电率,室温下高达1.53Sm‐1,并且机械性能优异,电化学性能在不同形变下都能保持稳定。

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