[发明专利]一种掺杂、双交联全氟离子交换膜有效
| 申请号: | 200910231132.4 | 申请日: | 2009-12-10 |
| 公开(公告)号: | CN101733008A | 公开(公告)日: | 2010-06-16 |
| 发明(设计)人: | 张永明;唐军柯;张恒;王军 | 申请(专利权)人: | 山东东岳神舟新材料有限公司 |
| 主分类号: | B01D71/32 | 分类号: | B01D71/32;C08L27/18;C08K3/32;C08K3/26;C08K3/34;C08K3/22;C08L5/16;C08K3/30;C08K3/28;H01M8/02;H01M2/16 |
| 代理公司: | 济南金迪知识产权代理有限公司 37219 | 代理人: | 赵会祥 |
| 地址: | 25640*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 掺杂 交联 离子交换 | ||
技术领域
本发明属于功能高分子复合材料领域,涉及掺杂改性三嗪环交联全氟离子交换膜及其制备方法。
背景技术
质子交换膜燃料电池是一种通过电化学方式直接将化学能转化为电能的发电装置,被认为是21世纪首选的洁净、高效的发电技术。质子交换膜(proton exchange membrane,PEM)是质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell,PEMF℃)的关键材料。
现在所使用全氟磺酸质子交换膜在较低温度下(80℃)和较高的湿度下具有良好的质子传导性和化学稳定性。但是,它们也有很多的缺陷:如尺寸稳定性差、机械强度不高,化学稳定性差等。膜在不同的湿度下吸水率和因吸水而导致的尺寸膨胀也不同,当膜在不同工况下变换时,膜的尺寸也将因此发生变化。如此反复,最终导致质子交换膜发生机械破损。此外,燃料电池的正极反应常常产生大量的氢氧自由基和过氧化氢等具有强氧化性的物质,这些物质会进攻成膜树脂分子上非氟基团,导致膜发生化学降解和破损、起泡。最后,当全氟磺酸交换膜的工作温度高于90℃时,由于膜的迅速失水而导致膜的质子传导性急剧下降,从而使燃料电池的效率大大下降。但高的工作温度可以大大提高燃料电池催化剂的耐一氧化碳性。还有,就是现有的全氟磺酸膜都有一定的氢气或甲醇渗透性,尤其是在直接甲醇燃料电池中,甲醇渗透率非常大,这成为致命的问题。因此,如何提高全氟磺酸质子交换膜的强度、尺寸稳定性及高温下的质子传导效率、降低工作介质的渗透性等成为燃料电池工业所面临的重大课题。
交联技术可以提高聚合物的热稳定性、减少溶剂的溶胀、提高聚合物的机械强度。因此已广泛用于分离吸附及各种橡胶弹性体等领域。目前,为解决全氟磺酸质子交换膜所存在的问题,已探索和研究了多种交联技术。
US20070031715描述了磺酰氯交联生成磺酰酐的交联方法,在该方法中所形成的磺酰酐交联结构可以有效地提高膜的机械强度,但是该交联结构有明显的缺点:磺酰酐单元对碱是不稳定的。
US20030032739通过在高分子链上的磺酰基在分子链间烷基连接而达到交联的目的。该交联可以很好地降低膜的溶剂溶胀性。但是为得到该交联结构所需的很多步骤并不适宜于工业化过程。
US6733914公开了将熔融挤出的全氟磺酰氟型膜在氨水中浸泡,从而形成磺酰亚胺交联结构的质子交换膜,如此处理的全氟磺酸膜具有良好的机械强度和尺寸稳定性。但是利用该方法所得到的膜将是不均匀的膜,因为氨气通过渗透的方法进入薄膜,在渗透的过程中氨气会和磺酰氟发生反应,反应的磺酰氟将阻止氨气向膜内部的进一步扩散,从而在膜的表面形成很高的交联密度,而膜的内部几乎没有发生交联。表面大的交联使得膜的电导率急剧下降。
CN200710013624.7公开了含有三嗪环交联结构的全氟磺酸膜,该膜在一定程度上解决了膜的尺寸稳定性和机械强度的问题。
同时,为了解决全氟磺酸膜的高温质子传导行为,将多种具有高温保水能力的无机添加物加入到全氟磺酸交换膜中。所选取的无机保水粒子需要具有如下性能:(1)粒子具有较好的保水能力,也就是有较高的失水温度;(2)与质子交换树脂具有较好的相溶性;(3)粒子具有一定的质子传导能力;(4)易于获得更小的纳米级粒子;(5)粒子的结构稳定性好,在吸、脱水过程中不伴随明显的结构变化;(6)有利于保持或提高质子交换膜的力学强度或物理尺寸稳定性。采用的无机保水粒子通常为SiO2、TiO2、Zr(HPO4)2或ZrO2粒子、杂多酸或固体酸粒子、沸石族矿物粒子、蒙脱石等层型粘土矿物及其插层粘土矿物等。
例如,中国专利CN1862857公开了向全氟磺酸树脂中加入SiO2等无机保水剂,这可提高质子交换膜的高温导电性能。
又如,中国专利200810138704.x公开了一种交联增强并添加由辅助质子传导物质的全氟磺酸膜,由于向交联膜中添加了辅助质子传导物质,使得膜的高温传导质子能力大大提高。
但这些交联增强膜往往仅仅采用化学键合交联,其交联度小,无法在机械性能上大幅度提高膜的性质。
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