【液流电池论文赏析】祝贺我司用户四川大学王刚发表JMSll:一种嵌入柔性癸烷链和刚性三叠烯基的交联网络磺化聚酰亚胺膜用于VRFB
第一作者:敬杨天 通讯作者:王刚 通讯单位:四川大学 成果简介 磺化聚酰亚胺(SPI)因原材料易得、分子结构可灵活设计、合成工艺简单、热稳定性高和成膜性好等优点而成为高性能全钒液流电池(简称钒电池或VRFB)隔膜的候选材料之一。然而,SPI膜中的酰胺键不耐水解,且存在质子电导率和钒离子渗透率难以兼顾的共性问题。为了解决SPI膜质子电导率和钒离子渗透性之间的权衡问题,四川大学王刚博士&王瑞林教授团队设计了一种新型柔性癸烷链和刚性三叠烯基交联SPI(SPI-DH),该结构具有刚性扭曲基团和胺官能化网络。嵌入柔性癸烷链不仅增强了成膜能力,而且显著降低了水对酰亚胺键进行亲核攻击的可能性,从而提高了膜的水解稳定性。刚性的三叠烯结构增加了链间距和亲水疏水相分离,而胺基通过与磺酸盐基团形成氢键来传导质子,并构建交联网络以抑制钒离子渗透。SPI-DH-60具有0.101 S cm-1的高质子电导率,离子选择性为7.32×104 S min cm-3(是同等条件下N212膜的1.7倍),在160 mA cm-2处实现了80.39%的高能量效率并稳定循环超过400次。这些结果表明了这种膜有望用于高性能VRFB。 相关研究成果以“A novel sulfonated polyimide membranes inserting flexible decane chain and rigid triptycene-based crosslinked network for vanadium redox flow batteries”为题发表在Journal of Membrane Science上。 感谢 四川大学王刚团队(第一作者:敬杨天)供稿! 本文所用 一体化液流单电池测试系统(YTH-1/LSB-1) 由武汉之升新能源有限公司提供 研究背景 在全球可持续能源转型背景下,高效储能技术至关重要。全钒液流电池(VRFBs)因安全、环保及循环稳定,成为大规模储能的优选,而其核心部件质子交换膜(PEM)需兼顾高质子电导率与低钒离子渗透性,直接影响电池能量效率、循环稳定性等关键指标。当前VRFB膜研发存在的一些挑战:如以Nafion膜为代表的现有质子交换膜虽质子电导率和化学稳定性高,但钒离子渗透严重、成本高,限制了商业化;非氟聚合物替代材料中,磺化聚酰亚胺(SPI)因性能和成本优势受到关注,但仍面临高质子电导率与膜稳定性难以兼顾的问题——提高磺化度增强质子电导率会加剧酰亚胺环水解,影响其稳定性和寿命。近期研究尝试解决这一矛盾,如引入稳定单体增强SPI稳定性、复合磺化材料提升电导率等。三蝶烯刚性结构在膜材料中展现出应用潜力,但其与SPI结合提升电导率的研究不足。因此,本文构建了刚柔结合网络结构:引入三蝶烯可以促进相分离、形成质子通道,提升电导率;引入柔性烷基链增强水解稳定性。该设计旨在打破质子电导率和钒离子渗透率性能权衡,为高性能VRFB膜材料设计提供了新思路。 核心内容 1. 三蝶烯衍生物的核磁共振(NMR)分析 图1(a)2,3,6,7,14,15-六硝基三蝶烯和(b)2,3,6,7,14,15-六铵基三蝶烯六氯化物的¹H NMR谱图 图 1a、1b 分别为 2,3,6,7,14,15 – 六硝基三蝶烯和 2,3,6,7,14,15 – 六铵基三蝶烯六氯化物(氘代 DMSO 为溶剂)的 ¹H NMR 结果:图 1a 除 δ=2.51 ppm 的 DMSO 峰外,δ=8.44、6.69、3.34 ppm 处峰分别对应苯环氢(H2)、烷基氢(H1)及残留水中氢;图 1b 除 DMSO 峰外,δ=7.12、6.42、5.41 ppm 处峰分别对应苯环氢(H2′)、氨基氢(H3)及烷基氢(H1′)。综上,可确定两种化合物已成功合成。 2. 膜的分子结构 […]
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