【摘 要】
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聚苯并咪唑(PBI)具有优异的热稳定性和化学稳定性,利用掺杂磷酸将其质子化后,可作为高温燃料电池的质子交换膜。磷酸吸附含量不仅影响PBI膜材料的质子传导率,也影响膜材料的机械性
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聚苯并咪唑(PBI)具有优异的热稳定性和化学稳定性,利用掺杂磷酸将其质子化后,可作为高温燃料电池的质子交换膜。磷酸吸附含量不仅影响PBI膜材料的质子传导率,也影响膜材料的机械性能。针对高磷酸含量条件下,膜材料力学强度差的缺点,我们采用了以下方法进行改性:(i)采用具有柔性结构的小分子交联剂——新戊二醇二缩水甘油醚(NGDE),利用程序升温加热制备了一系列交联度不同的交联膜,交联网络的引入在一定程度上提高了磷酸掺杂膜的力学强度、化学稳定性和抗氧化稳定性。(ii)为了进一步提高磷酸吸附含量,制备多孔膜的同时引入交联网络是一种有效的方法,我们采用具有刚性结构的四甲基联苯二酚型环氧树脂(TMBP)作为交联剂,邻苯二甲酸二丁酯(DBP)作为致孔剂,制备了一系列交联多孔膜,其质子传导率得到了显著提升。(iii)向PBI体系中引入纳米粒子填充物(如SiO2),可以同时赋予材料高的质子传导率和足够的力学强度。尤其是引入硅烷功能化的SiO2纳米粒子,可以显著地提高PBI膜的质子传导率。我们采用硅烷偶联剂(KH560)作为交联剂,制备了一系列交联膜,其质子传导率和机械性能均有所提高。(iv)交联剂的结构对交联膜的整体性能具有显著的影响,我们采用溴代聚芳醚酮(BrPAEK)作为大分子交联剂,利用交联剂的刚性结构来提高交联膜的磷酸吸附含量和力学强度,制备了一系列交联膜。
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