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

芳基 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,Qing Lin Liu
出处
期刊:International Journal of Hydrogen Energy [Elsevier]
卷期号:62: 186-196
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.
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