稀有金属材料与工程
稀有金屬材料與工程
희유금속재료여공정
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERNG
2008年
z2期
98-101
,共4页
张正伟%杨雨%崔元靖%王智宇%钱国栋
張正偉%楊雨%崔元靖%王智宇%錢國棟
장정위%양우%최원정%왕지우%전국동
质子交换膜%溶胶-凝胶法%杂化%二氧化硅%聚乙二醇%磷钨酸
質子交換膜%溶膠-凝膠法%雜化%二氧化硅%聚乙二醇%燐鎢痠
질자교환막%용효-응효법%잡화%이양화규%취을이순%린오산
采用正硅酸乙酯(TEOS)和PEG400为先驱体通过溶胶-凝胶法制备了磷钨酸(PWA)掺杂的SiO2/聚乙二醇(PEG)杂化质子交换膜,并采用FTIR、XRD、SEM对样品组成和结构进行了表征.研究表明质子传导率随PEG和PWA含量增加而增加,但是,PEG和PWA含量过多则不利子杂化材料的成型.综合考虑杂化膜的电导率和成膜性能,PEG30PWA20的组成最为理想,其室温质子电导率为6.125×10-5 S·cm-1.质子电导率随温度的变化规律未能符合Arrhenius方程,主要由于温度升高后杂化膜内水分子减少以及电极与交换膜的接触面阻抗增加造成.
採用正硅痠乙酯(TEOS)和PEG400為先驅體通過溶膠-凝膠法製備瞭燐鎢痠(PWA)摻雜的SiO2/聚乙二醇(PEG)雜化質子交換膜,併採用FTIR、XRD、SEM對樣品組成和結構進行瞭錶徵.研究錶明質子傳導率隨PEG和PWA含量增加而增加,但是,PEG和PWA含量過多則不利子雜化材料的成型.綜閤攷慮雜化膜的電導率和成膜性能,PEG30PWA20的組成最為理想,其室溫質子電導率為6.125×10-5 S·cm-1.質子電導率隨溫度的變化規律未能符閤Arrhenius方程,主要由于溫度升高後雜化膜內水分子減少以及電極與交換膜的接觸麵阻抗增加造成.
채용정규산을지(TEOS)화PEG400위선구체통과용효-응효법제비료린오산(PWA)참잡적SiO2/취을이순(PEG)잡화질자교환막,병채용FTIR、XRD、SEM대양품조성화결구진행료표정.연구표명질자전도솔수PEG화PWA함량증가이증가,단시,PEG화PWA함량과다칙불리자잡화재료적성형.종합고필잡화막적전도솔화성막성능,PEG30PWA20적조성최위이상,기실온질자전도솔위6.125×10-5 S·cm-1.질자전도솔수온도적변화규률미능부합Arrhenius방정,주요유우온도승고후잡화막내수분자감소이급전겁여교환막적접촉면조항증가조성.