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加快打造原始創(chuàng)新策源地,加快突破關(guān)鍵核心技術(shù),努力搶占科技制高點(diǎn),為把我國(guó)建設(shè)成為世界科技強(qiáng)國(guó)作出新的更大的貢獻(xiàn)。

——習(xí)近平總書(shū)記在致中國(guó)科學(xué)院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求、面向人民生命健康,率先實(shí)現(xiàn)科學(xué)技術(shù)跨越發(fā)展,率先建成國(guó)家創(chuàng)新人才高地,率先建成國(guó)家高水平科技智庫(kù),率先建設(shè)國(guó)際一流科研機(jī)構(gòu)。

——中國(guó)科學(xué)院辦院方針

首頁(yè) > 科研進(jìn)展

科研人員利用新型界面交聯(lián)策略制備出高性能液流電池用超薄聚合物膜材料

2025-06-23 大連化學(xué)物理研究所
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語(yǔ)音播報(bào)

近日,中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所研究員李先鋒團(tuán)隊(duì)與中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究員張宏俊等合作,在液流電池用離子選擇性膜研究中取得進(jìn)展,開(kāi)發(fā)出新型界面交聯(lián)策略,制備出厚度僅為3 μm的高穩(wěn)定性超薄聚合物膜材料,將全釩液流電池工作電流密度提升至300 mA/cm2。

聚合物離子選擇性膜因成本低、易于規(guī)?;苽涞葍?yōu)勢(shì),成為目前市場(chǎng)上主流的液流電池膜材料。然而,與具有周期性和規(guī)整有序孔結(jié)構(gòu)的無(wú)機(jī)納米多孔材料如MOF、COF不同,傳統(tǒng)方法制備的聚合物膜通常具有不規(guī)則無(wú)序孔結(jié)構(gòu),難以實(shí)現(xiàn)液流電池活性物質(zhì)和載流子的精確篩分,存在選擇性和滲透性相互制約的Trade-off效應(yīng)。

為突破這一限制,李先鋒團(tuán)隊(duì)提出了界面交聯(lián)新策略,將聚合物交聯(lián)反應(yīng)限制在有限的界面空間內(nèi),制備出由納米級(jí)分離層和支撐層組成的超薄聚合物膜。測(cè)試結(jié)果顯示,分離層中穩(wěn)健的共價(jià)交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)提高了膜的機(jī)械穩(wěn)定性,其橫向拉伸強(qiáng)度和縱向硬度均優(yōu)于商業(yè)化的Nafion 212膜,可使所開(kāi)發(fā)的聚合物膜材料厚度降低至3 μm。

研究發(fā)現(xiàn),該膜材料分離層的孔徑分布在1.8 ?至5.4 ?之間,與具有規(guī)整孔道結(jié)構(gòu)的無(wú)機(jī)納米多孔材料相似,被稱為“準(zhǔn)有序”網(wǎng)狀交聯(lián)結(jié)構(gòu)。這種孔徑分布恰好位于液流電池活性物質(zhì)和載流子的尺寸之間,實(shí)現(xiàn)了對(duì)活性物質(zhì)的精確篩分以及對(duì)載流子的快速傳導(dǎo)。同時(shí),納米級(jí)分離層及膜整體厚度降低減少了離子傳輸阻力,使所開(kāi)發(fā)的超薄膜在寬pH范圍內(nèi)均表現(xiàn)出超低的面電阻和活性物質(zhì)滲透系數(shù),突破了聚合物膜選擇性和滲透性的Trade-off效應(yīng)。

在實(shí)際應(yīng)用測(cè)試中,科研人員將這一膜材料應(yīng)用于全釩液流電池。研究發(fā)現(xiàn),在300 mA/cm2高電流密度下,電池能量效率超過(guò)80%。同時(shí),該超薄膜可應(yīng)用于堿性鋅鐵液流電池和水系有機(jī)液流電池,在高電流密度下均展現(xiàn)出優(yōu)異的性能。通過(guò)改變交聯(lián)劑的類型,研究人員進(jìn)一步驗(yàn)證了界面交聯(lián)策略的普適性。

上述研究為設(shè)計(jì)具有高機(jī)械穩(wěn)定性、超低面電阻和滲透系數(shù)的超薄膜提供了新思路,有望提升多種水系液流電池的工作電流密度和功率密度。

相關(guān)研究成果發(fā)表在《自然-化學(xué)工程》(Nature Chemical Engineering)上。研究工作得到國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(A類)等的支持。

論文鏈接

科研人員利用新型界面交聯(lián)策略制備出高性能液流電池用超薄聚合物膜材料

打印 責(zé)任編輯:侯茜

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