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| 1516743-02-4

中文名称
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中文别名
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英文名称
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英文别名
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化学式
CAS
1516743-02-4
化学式
C34H22N4O15S3
mdl
——
分子量
822.764
InChiKey
PYNGOZFXVBCQSI-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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反应信息

  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    Polysulfonation of PBI-based membranes for HT-PEMFCs: a possible way to maintain high proton transport at a low H3PO4doping level
    摘要:
    聚苯并咪唑有望取代Nafion™,成为高温质子交换膜燃料电池的电解质。它们的问题之一是在控制质子传导性的H3PO4掺杂水平和膜的长期稳定性之间取得适当的平衡。单体改性是一种有望在减少掺杂的同时保持高传导性的方法。在此,我们报告了一种新颖且简便的方法,用于获得易于模块化和可重复的磺化度。我们合成了一些基于芳氧基的聚苯并咪唑,并用不同量的–SO3H对其进行磺化。我们通过在溶液中掺杂原始聚合物来制备许多电解质膜,溶液中H3PO4的浓度不同。磺化度极大地影响了酸吸收和传导性。特别是,与单磺化膜相比,含有更多质子基团的膜吸收的酸更少。然而,在低相对湿度和掺杂水平下,多磺化在提高质子传导性方面特别有效。我们在150°C下进行了MEA测试,使用H2和空气作为反应气体,无需任何外部加湿。我们获得了高于320 mW cm-2的功率密度,在0.2 A cm-2时燃料电池性能约为580 mV,与磺化基团的数量无关。初步耐久性测试显示,在190小时内,膜没有出现任何降解。因此,所报告的膜适用于高温质子交换膜燃料电池。
    DOI:
    10.1039/c3ta12200j
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