可否知道上海應用所怎樣測試Fumatech膜

來源: 發(fā)布時間:2023-04-21

離子交換膜分均相膜和非均相膜兩類,可以采用高分子的加工成型方法制造。均相膜先用高分子材料如丁苯橡膠、纖維素衍生物、聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯、聚偏二氟乙烯、聚丙烯腈等制成膜,然后引入單體如苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等,在膜內(nèi)聚合成高分子,再通過化學反應,引入所需的功能基團。均相膜也可以通過單體如甲醛、苯酚、苯酚磺酸等直接聚合得到。非均相膜用粒度為200~400目的離子交換樹脂和尋常成膜性高分子材料,如聚乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯醇、氟橡膠等充分混合后加工成膜。無論是均相膜還是非均相膜,在空氣中都會失水干燥而變脆或破裂,故必須保存在水中。燃料電池由正極、負極和夾在正負極中間的電解質(zhì)板所組成??煞裰郎虾盟鯓訙y試Fumatech膜

電解水通常是指含鹽(如氯化鈉)的水經(jīng)過電解之后所生成的產(chǎn)物。電解過后的水本身是中性,可以加入其他離子,或者可經(jīng)過半透膜分離而生成兩種性質(zhì)的水。其中一種是堿性離子水,另一種是酸性離子水。以氯化鈉為水中所含電解質(zhì)的電解水,在電解后會含有氫氧化鈉、次氯酸與次氯酸鈉(如果是純水經(jīng)過電解,則只會產(chǎn)生氫氧根離子、氫氣、氧氣與氫離子)。在某些條件下,電解后產(chǎn)生的酸性電解水有殺菌用途。依據(jù)電解原理在電極生成的氧氣,在較低pH值(例,pH<2.7)情況時,會與氯化合生成次氯酸根或亞氯酸根離子水溶液。誰知道大連化物所用多少Fumatech膜離子交換膜在液流儲能電池、堿性陰離子交換膜燃料電池等方面的應用也得到關(guān)注和研究。

離子交換膜的性能1、導電性(膜電阻)一般用電導率(Ω.cm)或電阻率(Ω.cm)表示,也常用膜面電阻即單位膜面積的電阻(Ω.cm)表示。對電阻的表示因用途而異。一般講,在不影響其他性能的情況下電阻越小越好,以降低電能消耗。膜電阻與膜結(jié)構(gòu)和膜厚度有關(guān),此外還與外界溶液及溫度有關(guān)。通常規(guī)定25C,于0.1mol/LKCL溶液或0.1mol/LNaCL溶液中測定的膜電導作為比較標準。2、膨脹性能(尺寸穩(wěn)定性)膜有膨脹和收縮應盡量小而且均勻。否則既會帶來組裝的,而且還將造成壓頭損失增大、漏水、漏電和電流率下降等不良現(xiàn)象。

質(zhì)子交換膜由于鉑或鉑合金作為催化劑的主要問題是成本太高,由于Pt的價格高、資源匱乏,使得質(zhì)子交換膜燃料電池的成本居高不下,限制了大規(guī)模的應用,需要進一步降低鉑的載量。一種方法是尋找新的價格較低的非鉑,非貴金屬催化劑;另一種方法是改進電極結(jié)構(gòu),有效利用鉑催化劑,提高Pt的利用率,減少單位面積的使用量。鉑或鉑合金作為催化劑的主要的問題是其毒化問題。鉑催化劑因極富活性而提供了優(yōu)異的性能。該催化劑對一氧化碳和硫的生成物與氧相比有較高的親和力,這種毒化效應強烈地制約了催化劑的高度活性,并阻礙了擴展到其中的氫或氧。使得電極反應不能發(fā)生,燃料電池性能遞減;質(zhì)子交換膜是質(zhì)子交換膜燃料電池的重點部件,對電池性能起著關(guān)鍵作用。

工業(yè)生產(chǎn)會產(chǎn)生很多酸堿廢液,如離子交換樹脂再生廢液、酸洗廢液、鉛蓄電池廢液、造紙廠廢液等。為減輕對環(huán)境的污染,這些廢液必須經(jīng)過必要的處理才能排放,但處理工藝復雜,資金耗費大。雙極膜電滲析工藝為這類廢液的處理提供了一種很好的解決辦法。1986年我國在浙江省郵電印刷廠安裝了一套電滲析和離子交換聯(lián)合設(shè)備,用于處理含銅廢水,經(jīng)處理后的廢水含銅量為100mg/L,pH值為6~7,達到允許排放的標準。生活污水一般用生物降解/化學氧化法結(jié)合處理,但氧化劑的用量太大,殘留物多。若在它們之間加上納濾環(huán)節(jié),使能被微生物降解的小分子(相對分子質(zhì)量<100)透過,而截留住不能被微生物降解的大分子(相對分子質(zhì)量>100)。大分子物質(zhì)經(jīng)化學氧化器處理后再進行生物降解,這樣就可充分利用生物降解性,節(jié)約氧化劑和活性炭用量,降低較終殘留物含量。雙極膜電滲析由于能耗低,模式化設(shè)計和操作簡便高效,很多食品和醫(yī)療行業(yè),越來越傾向于采用這種技術(shù)。哪里可以查到Nel如何看待Fumatech膜

隨著燃料電池技術(shù)不斷成熟,以及西氣東輸工程提供了充足天然氣源??煞裰郎虾盟鯓訙y試Fumatech膜

燃料電池是一種能量轉(zhuǎn)化裝置,它是按電化學原理,即原電池工作原理,等溫的把貯存在燃料和氧化劑中的化學能直接轉(zhuǎn)化為電能,因而實際過程是氧化還原反應。燃料電池主要由四部分組成,即陽極、陰極、電解質(zhì)和外部電路。燃料氣和氧化氣分別由燃料電池的陽極和陰極通入。燃料氣在陽極上放出電子,電子經(jīng)外電路傳導到陰極并與氧化氣結(jié)合生成離子。離子在電場作用下,通過電解質(zhì)遷移到陽極上,與燃料氣反應,構(gòu)成回路,產(chǎn)生電流。同時,由于本身的電化學反應以及電池的內(nèi)阻,燃料電池還會產(chǎn)生一定的熱量。電池的陰、陽兩極除傳導電子外,也作為氧化還原反應的催化劑。當燃料為碳氫化合物時,陽極要求有更高的催化活性。陰、陽兩極通常為多孔結(jié)構(gòu),以便于反應氣體的通入和產(chǎn)物排出。電解質(zhì)起傳遞離子和分離燃料氣、氧化氣的作用。為阻擋兩種氣體混合導致電池內(nèi)短路,電解質(zhì)通常為致密結(jié)構(gòu)??煞裰郎虾盟鯓訙y試Fumatech膜

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