利用正电子湮没技术研究燃料电池用复合质子交换膜的微结构及其微结构-性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11875209
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3004.核分析技术及应用
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Nowdays, proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) are considered as one kind of promising green power source for the application to military, industry and environment etc., due to their pronounced properties, such as stable operation, high electrochemical efficiency, fast start-up, low environmental pollution, and so on. Proton exchange membranes (PEMs), providing proton conduction between fuel and oxidant like hydrogen and oxygen, are one kind of the key components of PEMFCs. Tuning the microstructures and properties of advanced PEMs is one of popular research subjects concerning the PEMFCs. In this proposal, various advanced nano-materials with special microstructures, such as functionalized Carbon Nanotubes (CNTs), Metal Organic Frameworks (MOFs) and Covalent Organic Frameworks (COFs) etc., will be loaded in polymer membranes (for example, Nafion) to fabricate new nano-composite proton exchange membranes. Meanwhile, to tune the microstructures of composite PEMs, strong electric field and magnetic field, supercritical CO2 (SCCO2) will be applied during deposition of the membranes and post treatment of as-deposited membranes, respectively. It is aimed that the mechanical and thermal properties, gas barrier property and proton conductivity of the membranes can be improved by introducing advanced nano-materials and tuning microstructure. Sample chambers with variable temperature and humidity will be designed and constructed for the positron annihilation lifetime spectroscopy and electrochemical station measurements of the prepared PEMs, which will be simultaneously investigated with various conventional material analyzers. The proposed research is expected to precisely tune, from the bottom-up, the proton transport-paths, mechanical and thermal properties of the fabricated composite PEMs, to help us find the important roles that the additives and microstructures of composite PEMs played on their properties, and it will offer experimental and theoretical basis for research & development of advanced PEMs and the applications of new PEMFCs with high power density.
近年来燃料电池因其绿色、无污染、可持续应用等特点而备受军工、环境等领域的青睐。质子交换膜(PEMs)是决定燃料电池性能的重要材料,其微结构调控、性能研究是燃料电池研发方面的热门研究方向。本项目拟利用功能化改性的碳纳米管(CNT)、金属有机框架化合物(MOF)及共价有机框架化合物(COF)等具有特殊微结构的新型纳米材料掺杂高分子膜(如Nafion膜)制备复合PEMs,并利用电场、磁场、超临界CO2等方法诱导成膜,有效调控其微结构,达到提高其宏观力、热、气体阻隔及质子传导性能的目的。自制温度、湿度可控样品室,拟利用对高分子、多孔材料微结构灵敏的正电子湮没谱、电化学及其他常规材料分析方法研究质子交换膜的微结构影响其宏观性能的机制。本研究的开展有望从微观上有效调控PEM的质子传导路径、热力性能等,确立影响质子传导特性的微观关键因素,为优异性能PEM的研发和大功率燃料电池应用提供实验和理论依据。

结项摘要

近年来燃料电池因其绿色、无污染、可持续应用等特点而备受军工、环境等领域的青睐。质子交换膜(PEMs)是决定燃料电池性能的重要材料,其微结构调控、性能研究是燃料电池研发方面的热门研究方向。本项目拟利用功能化改性的碳纳米管(CNT)、金属有机框架化合物(MOF)等具有特殊微结构的新型纳米材料掺杂高分子膜(如Nafion膜)制备复合PEMs,并利用了外强磁场、多种方法成膜,有效调控了复合膜微结构,提高了其宏观力、热稳定性,特别是极高提高了其质子传导性能。自制了温度、湿度可控样品室,利用高分子、多孔材料微结构灵敏的正电子湮没谱、电化学及其他常规材料分析方法研究了质子交换膜的微结构影响其宏观性能的机制。本研究的开展从微观上有效调控了PEM的质子传导路径、热力性能等,阐明了高联通的质子水通道是决定质子交换膜质子传导特性的微观关键,复合膜的质子导电率可达0.25 S/cm,单电池功率密度达到1.2 W/cm^2。 本项目研究为优异性能PEM的研发和大功率燃料电池应用提供实验和理论依据。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(5)
Effect of the orientation of sulfonated graphene oxide (SG) on the gas-barrier properties and proton conductivity of a SG/Nafion composite membrane
磺化氧化石墨烯(SG)的取向对SG/Nafion复合膜阻气性能和质子电导率的影响
  • DOI:
    10.1016/j.memsci.2021.119146
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    Journal of Membrane Science
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Yin Chongshan;He Chunqing;Liu Qicheng;Xiong Bangyun;Li Jingjing;Zhou Yawei
  • 通讯作者:
    Zhou Yawei
沉积条件对室温下磁控溅射AZO薄膜微结构与光电性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    半导体光电
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    莫敏静;刘哲;马紫腾;董志虎;刘雍;魏长伟;何春清
  • 通讯作者:
    何春清
High specific power/energy, ultralong life supercapacitors enabled by cross-cutting bamboo-derived porous carbons
通过横切竹源多孔碳实现高比功率/能量、超长寿命超级电容器
  • DOI:
    10.1016/j.diamond.2020.108044
  • 发表时间:
    2020-11-01
  • 期刊:
    DIAMOND AND RELATED MATERIALS
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Han, Jinzhao;Ping, Yunjie;He, Chunqing
  • 通讯作者:
    He, Chunqing
Boosting the performance of supercapacitors based hierarchically porous carbon from natural Juncus effuses by incorporation of MnO2
通过掺入 MnO2 提高基于天然灯芯草流出物的分级多孔碳的超级电容器的性能
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2019.07.125
  • 发表时间:
    2019-10-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Ping, Yunjie;Liu, Zhe;He, Chunqing
  • 通讯作者:
    He, Chunqing
Effect of pore morphology and surface roughness on wettability of porous titania films
孔形貌和表面粗糙度对多孔二氧化钛薄膜润湿性的影响
  • DOI:
    10.1088/2053-1591/abc770
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Materials Research Express
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Bangyun Xiong;Jingjing Li;Chunqing He;Xiuqin Tang;Zizhao Lv;Xiaofeng Li;Xiqiang Yan
  • 通讯作者:
    Xiqiang Yan

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

丙酮蒸汽诱导双酚-A聚碳酸酯薄膜的结晶行为
  • DOI:
    10.14188/j.1671-8836.2016.03.012
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    武汉大学学报(理学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨春红;李启超;毛文峰;何春清
  • 通讯作者:
    何春清
退火温度对SnF2掺杂SnO2薄膜性能的影响
  • DOI:
    10.16818/j.issn1001-5868.2017.06.012
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    半导体光电
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐文武;周亚伟;张笑维;朱毕成;何春清
  • 通讯作者:
    何春清
无机富锌漆中锌粉形状对涂层重防腐蚀性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    材料保护
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈宇豪;林宏升;何春清;方鹏飞
  • 通讯作者:
    方鹏飞
酚醛环氧/环氧树脂复合涂层不同紫外线吸收剂含量时的抗老化性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    材料保护
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈吉;林宏升;何春清;方鹏飞
  • 通讯作者:
    方鹏飞
正电子湮没技术研究双酚-A聚碳酸酯薄膜的结晶行为
  • DOI:
    10.14188/j.1671-8836.2017.06.006
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    武汉大学学报(理学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨春红;李启超;毛文峰;何春清
  • 通讯作者:
    何春清

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

何春清的其他基金

功能材料中纳米孔的正电子湮没谱学表征
  • 批准号:
    12375288
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    53 万元
  • 项目类别:
    面上项目
正电子湮没研究金属有机框架的分子/离子吸附与分离
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    63 万元
  • 项目类别:
    面上项目
利用慢正电子束研究透明导电氧化物薄膜中的缺陷及其对电性能的影响
  • 批准号:
    11575130
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    82.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
用正电子束研究分离膜的微纳结构及其选择渗透机理
  • 批准号:
    11375132
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    94.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
新型正电子微束的产生及其在材料微区分析中的应用
  • 批准号:
    10975108
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    48.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码