星型聚苯并咪唑/环氧基笼状倍半硅氧烷/离子液体复合电解质膜

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wdswdts
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  质子交换膜燃料电池因其能量转换率高、无污染等优点而成为备受关注的新型能源之一.PBI 及其衍生物(PBIs)由于其优越的耐热性及较好的化学稳定性被广泛应用于中高温质子交换膜,使用时常掺杂磷酸提高其质子传导性能,但磷酸掺杂会使聚合物的机械性能降低,故常用无机纳米填料对其进行改性.
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近年来,随着新能源汽车应用的逐渐增加,人们对新型储能技术提出了新的挑战。锂硫电池以其高理论比容量和理论能量密度而被认为是极具研究潜力的二次电池体系。然而,单质硫在反应过程中生成的放电中间产物极易溶解,造成不可逆损失,产生穿梭效应,严重影响材料的倍率性能及循环寿命。
从海水中富集铀对于核能的可持续发展具有战略意义。然而,海水中微生物在吸附剂表面的黏附会降低材料的吸附速率和吸附容量。本研究通过在聚丙烯无纺布表面修饰胍基和胺肟官能团用于潜在的海水提铀。胍基的引入可有效地抑制细菌的黏附,同时兼具杀菌性能;胺肟可与碳酸铀酰负离子进行特异性配位。
本论文通过同步聚合预先合成出SiO2/聚噻吩纳米复合材料,继而在惰性氛下高温碳化,形成SiO2/氧、硫掺杂碳材料,最后在HF 中刻蚀,得到了比表面积为507 m2/g,平均孔径为17 nm 的氧、硫掺杂多孔碳(OSPC)材料.测试OSPC 电化学性能,发现在扫描速率25 mV/s 时,其比电容为252 F/g;电流密度0.5 A/g 时,比电容为125 F/g,继续增加至10.0 A/g 时,比电
为了改善商业聚烯烃隔膜的润湿性和热稳定性、提高锂离子电池的安全性,以氯丙基三甲氧基硅烷为原材料,通过水解-缩合的方法制备了具有空间纳米尺寸结构的八氯丙基笼型倍半硅氧烷(POSS-(C3H6Cl)8);以此为改性剂与聚偏氟乙烯(PVDF)共混配制混合液,通过浸渍涂覆法制备复合聚烯烃隔膜;分析了复合隔膜的结构、性能及电化学性能,测试了其电池的性能。
纳滤膜在分离不同尺寸和电势的离子中广泛应用,然而,薄膜复合纳滤膜从混合盐中分离一价二价离子已经很难达到令人满意的程度。我们在提高膜的性能方面做了许多工作,包括接枝高分子链,引入特殊中间体,加入纳米粒子。
本文在马来酸酐-α-十八烯梳形共聚物上面引入偶氮苯,制备了偶氮苯官能团接枝的马来酸酐-α 十八烯共聚物(Azo-MAC)。通过流变学研究发现,Azo-MAC 能够提高高凝稠油的低温流动性,尤其是显著降低了原油的屈服应力。利用差事扫描量热仪(DSC)研究发现,聚合物上带有的长烷基链可以通过共结晶阻碍原油中长链烷基蜡晶的生长。
阴离子交换膜(AEM),作为碱性聚合物电解质燃料电池中最核心的部件,目前依然存在长期使用稳定性差等问题。由于碱性的工作的环境,导致功能阳离子受到OH-的亲核进攻而分解,致使其离子交换功能的丧失。
三元共混聚合物太阳能电池能能显著地拓宽聚合物太阳能电池的吸收光谱,增强光电活性层的光谱相应能力,进而有效提高器件的能量转换效率。随着基于小分子受体的聚合物太阳能电池的蓬勃发展,三元共混聚合物太阳能电池更是得到了广泛的关注。
用二氮杂萘酮联苯酚(DHPZ)、1,4-二(4-氟苯甲酰基)苯(BFBB)和4,4’-二苯基双二氮杂萘酮(DBD)为单体,以环丁砜为溶剂进行高温溶液共聚合,制备一系列新型氮杂环聚芳醚酮酮PPEKK-DBD.以发烟硫酸为磺化试剂对PPEKK-DBD 进行磺化.
随着柔性电子器件的发展,各种各样的柔性超级电容器(FSCs)和柔性电极材料(FME)已引起广泛关注。因此,本文以聚醚砜(PES)作柔性基底,氢氧化镍(Ni(OH)2)作电化学活性物质,利用两亲性嵌段共聚物(PAA-b-PAN-b-PAA)改善膜表面的亲电解液性,由相转化法构筑PES/Ni(OH)2 柔性膜电极。