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27 (2017), 1604587,引用次数
13 次)
2、聚合物-溶剂相互作用调控多孔离子传导膜作用机理的研究 以聚苯并咪唑多孔膜为研究对象,选择不同溶剂对其进行处理.结合实验研究和理论 计算,阐明聚合物-溶剂相互作用的作用机理.研究表明:聚合物-溶剂相互作用的形式会 影响膜的离子传导能力;
其强度会影响膜的收缩速度和程度.以此为基础,调节聚合物- 溶剂相互作用的形式和强度,制备出高性能聚苯并咪唑多孔膜.所制备的膜组装的单电池 在200 mA cm-2 的充放电条件下,能量效率高达 81.93%,表现出优异的性能.研究结果发 表在 Energy Storage Materials(CiteScore=13.31) . (Energy Storage Materials,
10 (2018), 40-47,引用次数
12 次) 为进一步阐明溶剂对膜的相互作用机理,继续以聚苯并咪唑多孔膜为研究对象,改变 溶剂处理过程参数,进一步研究了聚合物-溶剂相互作用与内聚力的作用机理.研究表明: 聚合物-溶剂相互作用对膜的调控不受温度影响;
溶剂处理时间和溶剂组成会影响聚合物- 溶剂相互作用的强度.温度越高,内聚力对膜的影响越大,但内聚力不受溶剂处理时间和 溶剂组成影响.以此为基础,通过调节溶剂处理过程参数,制备出高性能聚苯并咪唑多孔 膜.所制备的膜组装的单电池在
160 mA cm-2 的充放电条件下,能量效率高达 81.17%,表 现出优异的性能.该结论对于实现多孔离子传导膜形貌和性能的可控性,指导高性能液流 电池用多孔离子传导膜的结构设计和优化具有重要意义.研究结果发表于 Journal of Materials Chemistry A(IF=9.931) . (Journal of Materials Chemistry A, 2018,
6 (32), 15569-15576,封面文章) 3.、液流电池用新型离子传导膜材料的研发 基于多孔离子传导膜的成膜机理,利用五价钒离子(VO2 + )处理法制备出具有 核-壳 结构的高性能聚偏氟乙烯-六氟丙烯/聚乙烯吡咯烷酮共混膜.研究表明,强氧化性 VO2 + 诱导膜表面和靠近表面区域中的聚乙烯吡咯烷酮溶解而成孔,构成膜的 壳 . 壳 的多孔 结构阻止 VO2 + 离子攻击膜内部的离子交换基团,使离子交换膜内部的完整性得以保持, 构成膜的 核 .研究表明:所制备的膜兼具多孔离子传导膜和离子交换膜的优点: 壳 的孔结构和 核 内的阴离子交换基团有利于膜内载流子的传导, 使膜具有高离子传导率;
孔结构的离子筛分作用和阴离子交换基团对荷正电离子的 Donnan 排斥效应可以有效阻止 钒离子的交叉共混, 使膜同时具有高离子选择性. 所制备的膜组装的单电池在
160 mA cm-2 的充放电条件下,EE 超过 80%,表现出优异的性能.研究结果发表在 Energy Storage Materials. (CiteScore=13.31) . (Energy Storage Materials, 2019, 17, 325-333) 因此,以VFB 用多孔离子传导膜的成膜机理为理论指导,可以制备具有可控形貌的 高性能多孔离子传导膜,并且通过结构设计和优化,可以设计制备出新型具有高离子选择 性、高离子传导率的膜材料,促进 VFB 的实用化和产业化进程. 主要论著目录: (1.论文作者、题目、期刊名称、年份、卷期、页、总引次数、他引次数、期 刊影响因子;
2.著作:著者、书名、出版社、年份) 目录列表最后请注明论文总引次数、他引次数、期刊影响因子的查询截止时间和查询 数据库. 以第一作者身份发表论文
9 篇,第一作者论文影响因子总和>