已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Poly(aryl piperidinium) membranes and ionomers for hydroxide exchange membrane fuel cells

氢氧化物 芳基 离子电导率 离子键合 材料科学 聚电解质 电导率 离子交换 膜电极组件 高分子化学 化学 化学工程 无机化学 聚合物 复合材料 电极 有机化学 阳极 工程类 电解质 物理化学 离子 烷基 生物化学
作者
Junhua Wang,Yun Zhao,Brian P. Setzler,Santiago Rojas‐Carbonell,Chaya Ben Yehuda,Alina Amel,Miles Page,Lan Wang,Keda Hu,Lin Shi,S. Gottesfeld,Bingjun Xu,Yushan Yan
出处
期刊:Nature Energy [Nature Portfolio]
卷期号:4 (5): 392-398 被引量:858
标识
DOI:10.1038/s41560-019-0372-8
摘要

One promising approach to reduce the cost of fuel cell systems is to develop hydroxide exchange membrane fuel cells (HEMFCs), which open up the possibility of platinum-group-metal-free catalysts and low-cost bipolar plates. However, scalable alkaline polyelectrolytes (hydroxide exchange membranes and hydroxide exchange ionomers), a key component of HEMFCs, with desired properties are currently unavailable, which presents a major barrier to the development of HEMFCs. Here we show hydroxide exchange membranes and hydroxide exchange ionomers based on poly(aryl piperidinium) (PAP) that simultaneously possess adequate ionic conductivity, chemical stability, mechanical robustness, gas separation and selective solubility. These properties originate from the combination of the piperidinium cation and the rigid ether-bond-free aryl backbone. A low-Pt membrane electrode assembly with a Ag-based cathode using PAP materials showed an excellent peak power density of 920 mW cm−2 and operated stably at a constant current density of 500 mA cm−2 for 300 h with H2/CO2-free air at 95 °C. A key challenge for hydroxide exchange membrane fuel cells is the development of membranes with both high ionic conductivity and mechanical strength. Here the authors report a high-performance family of poly(aryl piperidinium) membranes enabling promising durability and power density.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
楚楚完成签到 ,获得积分10
1秒前
吃点水果保护局完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
4秒前
4秒前
zhb1998完成签到,获得积分10
5秒前
7秒前
Taro发布了新的文献求助10
8秒前
滕擎发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
NexusExplorer应助1111采纳,获得10
11秒前
ding应助美满的砖头采纳,获得10
11秒前
zhb1998发布了新的文献求助10
11秒前
神勇不二发布了新的文献求助10
12秒前
冷艳的语雪完成签到 ,获得积分10
13秒前
14秒前
orixero应助Taro采纳,获得10
15秒前
Van发布了新的文献求助10
15秒前
Criminology34应助徐忠平采纳,获得10
16秒前
衣兮完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
22秒前
LHH完成签到 ,获得积分10
22秒前
神勇不二完成签到,获得积分10
23秒前
哆啦的空间站应助不加糖采纳,获得10
24秒前
林洁佳发布了新的文献求助10
26秒前
26秒前
bkagyin应助皮卡皮卡采纳,获得10
28秒前
28秒前
28秒前
kikiL发布了新的文献求助10
28秒前
Van完成签到,获得积分10
28秒前
上官完成签到 ,获得积分10
28秒前
科研通AI5应助别蛀我牙采纳,获得10
29秒前
赘婿应助Sickey采纳,获得10
29秒前
Wang_miao完成签到 ,获得积分10
30秒前
lu关闭了lu文献求助
30秒前
1111发布了新的文献求助10
33秒前
在水一方应助deway采纳,获得10
34秒前
美满的砖头完成签到,获得积分10
35秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 1500
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 1000
青少年心理适应性量表(APAS)使用手册 700
Air Transportation A Global Management Perspective 9th Edition 700
Socialization In The Context Of The Family: Parent-Child Interaction 600
DESIGN GUIDE FOR SHIPBOARD AIRBORNE NOISE CONTROL 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4994344
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4241931
关于积分的说明 13215274
捐赠科研通 4037464
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2209095
邀请新用户注册赠送积分活动 1219913
关于科研通互助平台的介绍 1138472