Regulating the microphase separation structure of poly(aryl-alkylene) anion exchange membranes through the spatial structure of the main chain

芳基 膜 链条(单位) 化学 离子交换 离子 高分子化学 化学工程 有机化学 烷基 生物化学 物理 天文 工程类
作者
Xi Bin Yue,Ying Jie Liu,Li Wei Lai,Xi Hao Wang,Hui Peng,Qiu Gen Zhang,Ai Mei Zhu,Qinglin Liu
出处
期刊:International Journal of Hydrogen Energy [Elsevier BV]
卷期号:62: 186-196 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.ijhydene.2024.03.056
摘要

Improving the microphase separation structure of membranes is considered an effective strategy to solve the trade-off problem, which can increase the conductivity and reduce the swelling. This article designs poly(aryl alkylene) AEMs with different aryl backbone chains (biphenyl, p-terphenyl and m-terphenyl), with the goal of examining the effect of spatial structure main chains on the membrane performance. It is found that the membrane (m-QTPNP) has a better microphase separation structure and a conductivity of 143.5 mS cm−1 (80 °C) via SAXS, TEM and AFM. Due to the lower IEC (2.23 meq g−1), m-QTPNP has a good anti-swelling performance. During tensile testing, the elongation at break of m-QTPNP can reach 105.5% (wet state). Moreover, due to the obvious microphase separation, the attack of OH− on the quaternized groups is reduced, and m-QTPNP has a conductivity retention rate of 95.5% (80 °C, 2 M NaOH, 1560 h). In addition, the peak power density (PPD) of the H2/O2 single cell equipped with m-QTPNP can reach 749 mW cm−2 (80 °C). After 90 h of durability testing, the voltage decayed to 92.2%, with a decay rate of 0.54 mV h−1.
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
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
卢乃旋发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
2秒前
5秒前
完美世界的应助被李欣采纳,获得10
8秒前
积极问晴发布了新的文献求助10
9秒前
匡林威完成签到 ,获得积分10
10秒前
11秒前
12秒前
华仔的应助被hxhdh采纳,获得10
13秒前
赘婿的应助被桶桶要好好学习采纳,获得10
13秒前
14秒前
孙元的应助被王小帅采纳,获得10
14秒前
今后的应助被木子采纳,获得10
14秒前
木子完成签到 ,获得积分10
18秒前
19秒前
19秒前
20秒前
五个跳舞的人完成签到,获得积分10
21秒前
KKK完成签到 ,获得积分10
22秒前
24秒前
neuroman发布了新的文献求助10
24秒前
爱听歌的含莲完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
酷波er的应助被卢乃旋采纳,获得10
26秒前
cc21完成签到,获得积分10
26秒前
宗友绿发布了新的文献求助10
27秒前
31秒前
丘比特的应助被无敌阿东采纳,获得10
32秒前
33秒前
萌宁发布了新的文献求助20
33秒前
两滴水的云完成签到,获得积分10
35秒前
乐空思的应助被科研通管家采纳,获得10
35秒前
乐空思的应助被科研通管家采纳,获得30
35秒前
田様的应助被科研通管家采纳,获得10
35秒前
36秒前
乐空思的应助被科研通管家采纳,获得10
36秒前
田様的应助被科研通管家采纳,获得10
36秒前
华仔的应助被科研通管家采纳,获得10
36秒前
Criminology34的应助被科研通管家采纳,获得20
36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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Wafer Surface Defect 420
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7784662
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9323973
关于积分的说明 20396272
捐赠科研通 7373384
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3321113
关于科研通互助平台的介绍 2469029
邀请新用户注册赠送积分活动 2337386