高耐久性3,4-二羟基苯丙氨酸螯合铈离子复合质子交换膜的制备方法技术

技术编号:33129227 阅读:14 留言:0更新日期:2022-04-17 00:43
本发明专利技术公开一种高化学耐久性3,4

【技术实现步骤摘要】
高耐久性3,4

二羟基苯丙氨酸螯合铈离子复合质子交换膜的制备方法


[0001]本专利技术属于燃料电池质子交换膜
,尤其是涉及一种高耐久性3,4

二羟基苯丙氨酸螯合铈离子复合质子交换膜的制备方法。

技术介绍

[0002]目前全世界消耗的绝大一部分能源仍主要来自于传统化石能源,如煤、石油、天然气等。然而化石燃料的使用会不可完全避免的造成严重的环境污染,并且全世界对能源的需求增长急剧,能源危机问题不断突出。因此,为了解决能源短缺和环境污染问题,开发高效清洁的新能源,如太阳能、风能、氢能(燃料电池)等变得迫在眉睫。其中质子交换膜燃料电池由于其高效清洁,具有市场价值,引起了人们广泛的关注。
[0003]燃料电池中的质子交换膜作为膜电极最重要的核心部件之一,不仅能够传输质子、绝缘电子,还能够起到分隔两极气体的作用。虽然,目前全氟磺酸型质子交换膜已经商用,但它仍存在成本高、且在燃料电池运行期间产生不可逆的化学衰减,这会引起MEA不可逆的性能衰减甚至是寿命终结。由燃料电池运行期间产生的自由基会进攻质子交换膜,因此,如何减少自由基对膜的损害迫在眉睫。
[0004]为了提高质子交换膜的化学耐久性,无机自由基清除剂和有机抗氧化剂是两类有效的添加物被用于质子交换膜中来清除自由基。然而,部分抗氧化剂效果优良的添加物,由于水溶性,使它不能在膜中长久的发挥作用,而且还有可能会给催化层带来损害。在此,为了克服这一问题,采用有机抗氧化剂和无机自由基清除剂螯合来固定和协同增强抗氧化效果,提高质子交换膜的化学耐久性,既避免了添加剂的水溶,又使得膜稳定性提高。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的就是为了克服上述现有技术的缺点与不足,提供一种高化学耐久性3,4

二羟基苯丙氨酸螯合铈离子复合质子交换膜的制备方法,3,4

二羟基苯丙氨酸配合物的加入能够提高质子交换膜的化学耐久性,显著降低氢氧燃料电池质子交换膜的性能衰减。
[0006]本专利技术的目的通过以下技术方案实现:
[0007]一种高耐久性3,4

二羟基苯丙氨酸螯合铈离子复合质子交换膜的制备方法,包括以下步骤:
[0008](1)将全氟磺酸树脂加入到水、正丙醇、DMSO的混合溶剂中,室温下搅拌,得到均匀的PFSA离聚物溶液;
[0009](2)将3,4

二羟基苯丙氨酸与铈盐(III)在水

乙醇溶液中混合搅拌,得3,4

二羟基苯丙氨酸铈配合物分散液;
[0010](3)将步骤(2)中的3,4

二羟基苯丙氨酸铈配合物分散液加入到步骤(1)的PFSA离聚物溶液中搅拌,得到均匀分散的离聚物溶液,然后用超声波清洗机将溶液分散,之后将溶
液倒入平板玻璃上,用线棒刮涂,最后烘干、退火处理,成膜得到产品。
[0011]本专利技术将3,4

二羟基苯丙氨酸铈配合物自由基淬灭剂引入膜中,3,4

二羟基苯丙氨酸和铈离子可以协同发挥作用,从而淬灭燃料电池运行过程中产生的自由基(HO
·
),抑制其攻击羟基自由基对醚基、聚合物电解质膜主链、侧链的三级碳以及C

S键,在质子交换膜质子传导率损失不大的前提下,提高了复合质子交换膜的化学耐久性。
[0012]优选地,步骤(1)中,所述水、正丙醇、DMSO的质量比为4.5:4.5:1。
[0013]优选地,步骤(1)中,所述全氟磺酸树脂与混合溶剂的质量比为23:77。
[0014]优选地,步骤(2)中,所述铈盐(III)包括硝酸铈(III)、碳酸铈(III)、草酸铈(III)、氯化铈(III)中的一种或多种。
[0015]优选地,步骤(2)中,所述3,4

二羟基苯丙氨酸与铈盐(III)摩尔比为1:1

3:1。
[0016]优选地,步骤(2)中,所述水

乙醇溶液中水与乙醇的体积比为1:1。
[0017]优选地,步骤(2)中,所述搅拌时间为6

18h。
[0018]优选地,步骤(3)中,所述烘干温度为100℃,时间为6

12h。
[0019]优选地,步骤(3)中,所述退火温度为140

145℃,时间为2

6h。
[0020]优选地,步骤(3)中,所制备的膜厚度为6

40μm。
[0021]与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:
[0022]本专利技术制备的含有3,4

二羟基苯丙氨酸螯合铈离子的复合质子交换膜操作方法简单,只需要将全氟磺酸树脂与3,4

二羟基苯丙氨酸铈离子配合物分散液混合均匀,在于一定温度下干燥成膜即可,为大规模制备复合膜打下坚实的基础。本专利技术中的3,4

二羟基苯丙氨酸螯合铈离子复合质子交换膜以3,4

二羟基苯丙氨酸螯合铈离子为自由基淬灭剂,能够有效提升膜中自由基淬灭剂的稳定性,降低复合质子交换膜在酸性环境中离子溶解和迁移。
具体实施方式
[0023]下面结合具体实施例对本专利技术进行详细说明,但绝不是对本专利技术的限制。
[0024]一种高化学耐久性3,4

二羟基苯丙氨酸螯合铈离子复合质子交换膜的制备方法,包括以下步骤:
[0025](1)将23g全氟磺酸树脂加入到水、正丙醇、DMSO的质量比为4.5:4.5:1的77g混合溶剂中,在室温下搅拌24h,得到均匀的23wt%PFSA离聚物溶液;
[0026](2)将3,4

二羟基苯丙氨酸与铈盐(III)按不同摩尔比在1:1体积比的2ml水

乙醇溶液中混合,搅拌,得3,4

二羟基苯丙氨酸铈配合物分散液;
[0027](3)将(2)中的3,4

二羟基苯丙氨酸铈配合物分散液加入到3g的23wt%PFSA离聚物溶液中,搅拌12h,得到均匀分散的离聚物溶液,然后用超声波清洗机将上述溶液分散0.5h。将这些铸造溶液倒入平板玻璃上,然后用线棒刮涂。之后,进行烘干、退火处理,成膜得到所述复合膜。
[0028]在上述一种高化学耐久性3,4

二羟基苯丙氨酸螯合铈离子复合质子交换膜的制备方法中,所述的铈盐具体为硝酸铈(III)、碳酸铈(III)、草酸铈(III)、氯化铈(III)中的一种或多种。
[0029]进一步的,所述的3,4

二羟基苯丙氨酸和铈盐(III)的摩尔比为1:1~3:1。
[0030]进一步的,步骤(2)中,所述搅拌时间为6

18h。
[0031]进一步的,步骤(3)中,所述烘干温度为1本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高耐久性3,4

二羟基苯丙氨酸螯合铈离子复合质子交换膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将全氟磺酸树脂加入到水、正丙醇、DMSO的混合溶剂中,室温下搅拌,得到均匀的PFSA离聚物溶液;(2)将3,4

二羟基苯丙氨酸与铈盐(III)在水

乙醇溶液中混合搅拌,得3,4

二羟基苯丙氨酸铈配合物分散液;(3)将步骤(2)中的3,4

二羟基苯丙氨酸铈配合物分散液加入到步骤(1)的PFSA离聚物溶液中搅拌,得到均匀分散的离聚物溶液,然后用超声波清洗机将溶液分散,之后将溶液倒入平板玻璃上,用线棒刮涂,最后烘干、退火处理,成膜得到产品。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述水、正丙醇、DMSO的质量比为4.5:4.5:1。3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述全氟磺酸树脂与混合溶剂的质量比为23:77。4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中...

【专利技术属性】
技术研发人员:裴素朋徐康伟张维韩志越张英格马佳璐刘贵鹏徐晓钧
申请(专利权)人:上海应用技术大学
类型:发明
国别省市:

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