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凯时尊龙官网app科研人员研发高性能|阿凡达3d版|液流电池用超薄聚合物膜材料

来源:尊龙凯时人生就是搏科技 2025-07-17
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  聚合物离子选择性膜因成本低★✿◈★★、易于规模化制备等优势★✿◈★★,成为目前市场上主流的液流电池膜材料★✿◈★★。然而★✿◈★★,与具有周期性和规整有序孔结构的无机纳米多孔材料如MOF★✿◈★★、COF不同阿凡达3d版★✿◈★★,传统方法制备的聚合物膜通常具有不规则无序孔结构★✿◈★★,难以实现液流电池活性物质和载流子的精确筛分★✿◈★★,存在选择性和渗透性相互制约的Trade-off效应★✿◈★★。

  为突破这一限制★✿◈★★,李先锋团队提出了界面交联新策略★✿◈★★,将聚合物交联反应限制在有限的界面空间内★✿◈★★,制备出由纳米级分离层和支撑层组成的超薄聚合物膜★✿◈★★。测试结果显示★✿◈★★,分离层中稳健的共价交联网络结构提高了膜的机械稳定性★✿◈★★,其横向拉伸强度和纵向硬度均优于商业化的Nafion 212膜凯时尊龙官网app★✿◈★★,可使所开发的聚合物膜材料厚度降低至3μm★✿◈★★。

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  在实际应用测试中凯时尊龙官网app★✿◈★★,科研人员将这一膜材料应用于全钒液流电池★✿◈★★。研究发现阿凡达3d版★✿◈★★,在300mA/cm2高电流密度下★✿◈★★,电池能量效率超过80%★✿◈★★。同时★✿◈★★,该超薄膜可应用于碱性锌铁液流电池和水系有机液流电池★✿◈★★,在高电流密度下均展现出优异的性能★✿◈★★。通过改变交联剂的类型★✿◈★★,研究人员进一步验证了界面交联策略的普适性★✿◈★★。

  上述研究为设计具有高机械稳定性阿凡达3d版凯时尊龙官网app★✿◈★★、超低面电阻和渗透系数的超薄膜提供了新思路★✿◈★★,有望提升多种水系液流电池的工作电流密度和功率密度阿凡达3d版★✿◈★★。

  相关研究成果发表在《自然-化学工程》(Nature Chemical Engineering)上★✿◈★★。研究工作得到国家自然科学基金★✿◈★★、国家重点研发计划★✿◈★★、中国科学院战略性先导科技专项(A类)等的支持★✿◈★★。


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