本發(fā)明涉及質(zhì)子交換膜領(lǐng)域,具體涉及一種基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜及制備方法。
背景技術(shù):
1、燃料電池(fuel?cells)作為一種新型的能源轉(zhuǎn)化裝置,具有能量轉(zhuǎn)換率較高、環(huán)境友好、結(jié)構(gòu)簡單、操作方便等諸多優(yōu)點(diǎn),受到研究者廣泛的關(guān)注。質(zhì)子交換膜燃料電池(pemfcs)作為燃料電池的一種,具有工作溫度低、室溫下啟動速度快、結(jié)構(gòu)簡單、無電解質(zhì)液流失、比功率和比能量高、操作方便、使用壽命長等優(yōu)勢,是分散電站、移動電源、電動車、移動通信等的理想電源,也是最佳的家庭動力源。其中,質(zhì)子交換膜(pems)作為質(zhì)子交換膜燃料電池的核心組件,它不僅作為隔膜分隔電池的陰陽兩極,在電池中還起著傳遞質(zhì)子、阻隔電子的作用,其性能直接決定了燃料電池的性能。優(yōu)異的pems材料需具備較高的質(zhì)子傳導(dǎo)能力(質(zhì)子傳導(dǎo)率>0.01?s?cm-1),良好的燃料阻隔性能以及優(yōu)異的機(jī)械性能,同時兼顧低成本和易于規(guī)?;a(chǎn)的實(shí)際需求。
2、天然高分子材料由于其來源豐富、價格低廉、環(huán)境友好而迅速成為新型質(zhì)子交換膜材料的理想選擇。其中,殼聚糖(chitosan,?cs)作為一種生物質(zhì)多糖,具有價格低廉、環(huán)境友好,以及良好的親水性和成膜性能,甲醇滲透率低等優(yōu)點(diǎn)。而且,其主鏈結(jié)構(gòu)中含有-oh、-nh2等功能基團(tuán),易于進(jìn)行化學(xué)改性等優(yōu)點(diǎn),是理想的聚合物電解質(zhì)膜材料。
3、但純cs膜機(jī)械性能較差,并且其結(jié)構(gòu)中的-oh、-nh2極易形成分子內(nèi)及分子間氫鍵,使膜中存在較高占比的剛性結(jié)晶區(qū)域,離子在膜中遷移困難,導(dǎo)致傳導(dǎo)率并不理想。因此,如何有效的實(shí)施改性處理,在提升殼聚糖傳導(dǎo)率的同時,兼具較好的機(jī)械性能,是將殼聚糖應(yīng)用于質(zhì)子交換膜材料的關(guān)鍵。有機(jī)-無機(jī)復(fù)合改性是比較常用聚電解質(zhì)改性策略,通過添加特定的無機(jī)功能材料,可有效利用不同功能材料的優(yōu)異性能,制備出性能更優(yōu)越的復(fù)合質(zhì)子交換膜材料。碳納米管(cnt)作為一種優(yōu)異的碳納米材料,具有極大的長徑比、優(yōu)異力學(xué)性能和穩(wěn)定性,是制備有機(jī)-無機(jī)復(fù)合膜的一種理想材料,特別是對復(fù)合材料機(jī)械性能的有效提升。但由于有機(jī)物和無機(jī)物之間的性質(zhì)差異,往往會在兩者之間形成明顯的界面,相容性較差,易導(dǎo)致cnt分散性較差,會導(dǎo)致所得的質(zhì)子交換膜不均勻,綜合性能不理想。
4、近年來,mofs作為一種新型的質(zhì)子傳導(dǎo)材料,在高效質(zhì)子交換膜的制備領(lǐng)域備受關(guān)注,將傳導(dǎo)性mofs材料與cnt相結(jié)合,可能制備出具有相互作用的復(fù)合材料體系,但是,如何構(gòu)筑mofs與cnt間有效的相互作用,同時又實(shí)現(xiàn)cnt與有機(jī)聚電解質(zhì)基體間良好的界面相互作用,以顯示出特有的性能優(yōu)勢,是目前亟待解決的問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、本發(fā)明的目的在于克服上述技術(shù)不足,提供一種基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜及制備方法,解決現(xiàn)有技術(shù)中純殼聚糖質(zhì)子交換膜或其改性膜存在機(jī)械性能和傳導(dǎo)率較差的技術(shù)問題。
2、為達(dá)到上述技術(shù)目的,本發(fā)明提供的技術(shù)方案是:
3、第一方面,本發(fā)明提供一種基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜的制備方法,包括以下步驟:向第一殼聚糖溶液中加入碳納米管分散均勻并調(diào)節(jié)ph值至堿性,加入交聯(lián)劑進(jìn)行交聯(lián)反應(yīng),得到cs@cnt;將cs@cnt加入到檸檬酸溶液中進(jìn)行反應(yīng),得到ccs@cnt;將ccs@cnt加入到有機(jī)溶劑中,再加入mofs的原料,經(jīng)原位反應(yīng)得到mofs/改性碳納米管;向第二殼聚糖溶液中加入mofs/改性碳納米管分散均勻,得到澆鑄液,經(jīng)鑄膜成型,得到基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜。
4、第二方面,本發(fā)明提供一種上述制備方法制得的基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜。
5、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果包括:
6、本發(fā)明通過殼聚糖對碳納米管的包覆處理,不僅可以有效提升cnt與殼聚糖基體間的界面相互作用和相容性,提升cnt在殼聚糖基體中的分散性,發(fā)揮cnt增強(qiáng)機(jī)械性能的作用,實(shí)現(xiàn)機(jī)械性能的有效提升;同時,殼聚糖表面含有豐富氨基(-nh2)和羥基(-oh)官能團(tuán),通過化學(xué)反應(yīng)接檸檬酸分子,利用檸檬酸分子較強(qiáng)的金屬離子螯合配位能力,實(shí)現(xiàn)傳導(dǎo)性mofs在ccs@cnt表面的可控制備,然后通過與殼聚糖基體復(fù)合制備新型質(zhì)子交換膜,實(shí)現(xiàn)傳導(dǎo)性能的有效提升;本發(fā)明所得復(fù)合質(zhì)子交換膜的機(jī)械性能、質(zhì)子傳導(dǎo)率優(yōu)異。
1.一種基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜的制備方法,其特征在于,包括以下步驟:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜的制備方法,其特征在于,所述向第一殼聚糖溶液中加入碳納米管分散均勻并調(diào)節(jié)ph值至堿性,加入交聯(lián)劑進(jìn)行交聯(lián)反應(yīng),得到cs@cnt的步驟具體包括:
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜的制備方法,其特征在于,所述cs@cnt和所述檸檬酸溶液之間的比例為(0.8~1.2)g:100ml;所述檸檬酸溶液的濃度為2~4mol/l。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜的制備方法,其特征在于,將所述cs@cnt加入到檸檬酸溶液中進(jìn)行反應(yīng),具體包括:先在75~85oc保溫10~14h,待反應(yīng)液冷卻至室溫后,滴加堿液調(diào)節(jié)ph值至4.5~5.5,靜置保持0.8~1.2h。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜的制備方法,其特征在于,所述有機(jī)溶劑包括n,n-二甲基甲酰胺(dmf);ccs@cnt和有機(jī)溶劑的比例為(1.0~1.5)g:(40~80)ml。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜的制備方法,其特征在于,所述mofs的原料包括鋅鹽和2-氨基對苯二甲酸;
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜的制備方法,其特征在于,將所述ccs@cnt加入到有機(jī)溶劑中,再加入mofs的原料,經(jīng)原位反應(yīng)得到mofs/改性碳納米管的步驟具體包括:
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜的制備方法,其特征在于,所述第二殼聚糖溶液是殼聚糖和醋酸水溶液按(0.8~1.0)g:(30~40)ml的比例混合得到的;
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜的制備方法,其特征在于,所述鑄膜成型具體包括:將澆鑄液澆鑄至潔凈的玻璃板鑄膜槽中,在35~45℃干燥11~13h,再經(jīng)去離子水清洗、2mol/l硫酸浸泡20~28h、清洗至中性和烘干,得到基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜。
10.如權(quán)利要求1-9任一項(xiàng)所述制備方法制得的基于mofs/改性碳納米管的復(fù)合質(zhì)子交換膜。