磷酸硼包覆MWNTs对高磺化度聚醚醚酮质子交换膜的多功能化改性及机理

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51303048
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0305.高分子共混与复合材料
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Sulfonated poly(ether ether ketone) (SPEEK) is currently considered to be one of the most potential candidates of commercial perfluorinated sulfonic acid proton exchange membranes. Although the SPEEK with high sulfonation degree exhibits high proton conductivity, it still has relatively high methanol permeability and low mechanical properties. In this project, to balance the relationship between proton conductivity and methanol barrier and mechanical properties in SPEEK, a novel composite membrane composed of SPEEK and multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) coated by boron phosphate will be prepared. The MWNTs coated by BPO4, which is an inorganic proton conductor with electrical insulation property, can promote the dispersion and interfacial adhesion of MWNTs in the composite membrane, and hereby obviously enhance the mechanical strength, toughness and methanol barrier property of the composite membrane. Moreover, BPO4 coating can effectively reduce the chance of electron transportation in the membrane, and further increase the proton conductivity of the composite membrane. This project will accelerate the process of fuel cells commercialization, and meanwhile, it has very important scientific and theoretical values by investigating the multi-functional modification mechanisms of modified MWNTs on the composite membrane.
磺化聚醚醚酮(SPEEK)是目前最有潜力替代商用全氟磺酸质子交换膜的聚合物之一,提高磺化度是保证其具有高质子传导性的有效手段,但同时也会伴随甲醇阻隔性能的下降和机械性能的劣化。为了克服SPEEK在质子传导率与阻醇及机械性能之间不能平衡的缺陷,本项目采用电绝缘、导质子能力强的磷酸硼包覆多壁碳纳米管(MWNTs)与高磺化度的SPEEK进行复合制备复合质子交换膜,以促进碳纳米管在复合膜中的分散与界面粘接,实现其对复合质子交换膜的增强、增韧和阻隔甲醇的效果,同时磷酸硼的包覆还能有效屏蔽MWNTs在复合膜中可能形成的电子短路,进一步增加复合膜的导质子能力。本项目的实施对加快燃料电池的商业化进程具有十分重要的应用价值,同时,通过探讨改性碳纳米管对复合质子交换膜的增强增韧、质子传导和阻醇机理,具有重要的科学意义和理论价值。

结项摘要

质子交换膜是质子交换膜燃料电池(PEMFCs)和直接甲醇燃料电池(DMFCs)的关键部件,磺化聚醚醚酮(SPEEK)是目前最有潜力替代商用全氟磺酸质子交换膜的聚合物之一,提高磺化度是保证其具有高质子传导性的有效手段,但同时也会伴随甲醇阻隔性能的下降和机械性能的劣化。为了克服 SPEEK 在质子传导率与阻醇及机械性能之间不能平衡的缺陷,本项目提出了采用表面包覆的碳纳米管(CNTs)对SPEEK进行多功能化改性的思路,有三个主要研究内容:二氧化硅包覆CNTs对质子交换膜的多功能化改性研究;无机质子导体包覆CNTs对质子交换膜的多功能化改性研究;离子传导聚合物包覆CNTs对质子交换膜的多功能化改性研究。研究结果表明:表面包覆改性能明显促进CNTs在复合膜中的分散与界面粘接,实现其对复合质子交换膜的增强、增韧和阻隔甲醇的效果;同时,表面包覆层达到一定厚度时,能有效屏蔽CNTs 在复合膜中可能形成的电子短路,进一步增加复合膜的导质子能力。本项目的实施对加快燃料电池的商业化进程具有十分重要的应用价值,同时,通过探讨改性碳纳米管对复合质子交换膜的增强增韧、质子传导和阻醇机理,具有重要的科学意义和理论价值。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Composite membranes of chitosan and titania-coated carbon nanotubes as promising materials for new proton-exchange membranes
壳聚糖和二氧化钛涂覆的碳纳米管复合膜作为新型质子交换膜的有前途的材料
  • DOI:
    10.1002/app.43365
  • 发表时间:
    2016-05-05
  • 期刊:
    JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Liu, Hai;Wang, Jie;Qin, Caiqin
  • 通讯作者:
    Qin, Caiqin
磷钼酸负载碳纳米管复合物的制备及其超级电容性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    无机材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程凡;郑根稳;文胜;熊传溪
  • 通讯作者:
    熊传溪
Chitosan/silica coated carbon nanotubes composite proton exchange membranes for fuel cell applications
用于燃料电池应用的壳聚糖/二氧化硅涂覆碳纳米管复合质子交换膜
  • DOI:
    10.1016/j.carbpol.2015.09.085
  • 发表时间:
    2016-01-20
  • 期刊:
    CARBOHYDRATE POLYMERS
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Liu, Hai;Gong, Chunli;Wen, Sheng
  • 通讯作者:
    Wen, Sheng
Carbon-coated SiO/ZrO2 composites as anode materials for lithium-ion batteries
碳包覆SiO/ZrO2复合材料作为锂离子电池负极材料
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2016.12.074
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    CERAMICS INTERNATIONAL
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Cheng Fan;Wang Guangjin;Sun Zixu;Yu Yi;Huang Fei;Gong Chunli;Liu Hai;Zheng Genwen;Qin Caiqin;Wen Sheng
  • 通讯作者:
    Wen Sheng
A new strategy for designing high-performance sulfonated poly(ether ether ketone) polymer electrolyte membranes using inorganic proton conductor-functionalized carbon nanotubes
使用无机质子导体功能化碳纳米管设计高性能磺化聚醚醚酮聚合物电解质膜的新策略
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2016.06.061
  • 发表时间:
    2016-09-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF POWER SOURCES
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Gong, Chunli;Zheng, Xuan;Tang, Chak-Yin
  • 通讯作者:
    Tang, Chak-Yin

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其他文献

二次烧结气氛对La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3氧还原催化活性的影响
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    2017
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    材料导报
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    汪广进;程凡;徐甜;余意;文胜;龚春丽;刘海;汪杰;郑根稳;潘牧
  • 通讯作者:
    潘牧
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    潘牧
色素细胞谱系及其发育调控研究进展
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    湖南师范大学自然科学学报
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    肖亚梅
三维钯纳米结构制备及其在燃料电池中的应用
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    10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2018.12.011
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    2018
  • 期刊:
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    程凡
中国管理科学论文及作者计量分析
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  • 期刊:
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  • 作者:
    张诚*;朱东华;文胜
  • 通讯作者:
    文胜

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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

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          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]
      
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