聚苯并咪唑类高温快质子导体膜制备及电导率提升机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21076119
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    36.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0809.光化学与电化学工程
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

高温、低湿度质子交换膜的研究是聚合物膜燃料电池的技术核心和关键。聚苯并咪唑高温质子交换膜是开发最成功的品种之一,但是,还存在电导率低、耐久性差等问题。有必要对膜电导率的提升机制进行研究。本项目用PBI分子设计、高分子侧链化学修饰及新型膜材料的制备方法,特别是构筑质子通道、高温质子导体的锚钉等方法,探索耐久性好,可高温、低湿度下使用的快质子导体膜材料的制备方法,解决通常PBI膜电导率低,耐久性差等问题。开展质子通道的构筑方法、新型质子导体的掺杂、自组装和锚钉等关键科学问题的研究。研究高温燃料电池多孔电极微区电化学、界面化学及其传质理论。揭示高温、低湿度快质子导体制备过程中的规律。该项目的研究为高温、低湿度质子交换膜的制备提供理论指导,为高温燃料电池、电化学传感器、光敏化太阳能电池、超级电容器、电解等奠定物质基础。具有重要的理论研究价值和广阔的应用前景。

结项摘要

高温、低湿度质子交换膜的研究是聚合物膜燃料电池的技术核心和关键。本课题研究了聚苯并咪唑(PBI)类高温快质子导体膜制备及电导率提升机制,其目的是制备电导率高、耐久性好、可高温、低湿度下使用的质子交换膜。解决PBI类质子交换膜电导率低、掺杂的质子酸已流失、氧化环境易降解、干湿变形性大、难以成膜和导电机理不明等问题。研究了新型的PBI原料(芳香四胺和二酸)的制备方法,以制备新型的PBI高分子材料,降低PBI成本;研究了制备不同聚合度的PBI方法和工艺,掌握了制备不同类型的PBI基质子交换膜制备方法;发明了2种端氨基保护的方法,提高PBI的抗氧化性能,提高PBI膜的耐久性;发明了几种高温质子导体的制备方法,解决磷酸掺杂的PBI膜电导率低和高湿度下已流失的问题,掺杂新型高温质子导体的复合质子交换膜可提高膜的电导率及耐久性;研究了PBI掺杂高温质子导体制备复合质子交换膜的方法和工艺,提高了膜的电导率、机械性能和干湿变形性;采用氧化聚丙烯腈、玻璃纤维等支撑材料制备复合膜提高了膜的机械性能和干湿变形性;研究了用环氧树脂、芳香二苄基化合物等作为交联剂制备交联复合质子交换膜,提出了高温质子导体掺杂的新工艺,解决了复合膜的抗氧化性能和电导率;研究了PBI膜的抗氧化性能,提出了PBI在原子态氧下的氧化反应机理,明确了复合膜提高抗氧化性能的思路;研究了复合膜质子传导机理,得到了膜的组成、结构、价键形态、相对湿度等因素对质子传导机理的影响,提出了提升质子传导性能的机制。本课题的研究为制备PBI基电导率高、耐久性好、可高温使用的质子交换膜提供了思路。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(11)
专利数量(0)
Cerium Sulfonphenyl Phosphate, a Novel Inorgano-organic Solid Proton-conducting Material
新型无机-有机固体质子传导材料磺苯基磷酸铈
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Feilong Dong;Zhongfang Li;Suwen Wang;Zhenhai Wang
  • 通讯作者:
    Zhenhai Wang
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磺化聚二氮杂萘酮醚砜酮/氧化钨复合膜的制备及性能
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012-07
  • 期刊:
    Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Wang, Suwen;Dong, Feilong;Li, Zhongfang;Jin, Lei
  • 通讯作者:
    Jin, Lei
新型Schiff碱的合成及对铜缓蚀性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    山东理工大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王卫云;李忠芳;王素文
  • 通讯作者:
    王素文
Proton-conducting membrane preparation based on SiO2-riveted phosphotungstic acid and poly (2,5-benzimidazole) via direct casting method and its durability
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  • DOI:
    10.1007/s10853-012-6350-1
  • 发表时间:
    2012-02
  • 期刊:
    Journal of Materials Science
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Wang, Suwen;Dong, Feilong;Li, Zhongfang
  • 通讯作者:
    Li, Zhongfang
两种多吡啶化合物的合成及其表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    山东理工大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    艾莎;李忠芳;王素文;刘婷婷
  • 通讯作者:
    刘婷婷

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  • 通讯作者:
    李忠芳

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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

        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]
      
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