行业领域:
新能源及节能技术,高新技术改造传统产业,先进制造技术,电力系统信息化与自动化技术
成果介绍
碳达峰碳中和是我国重大战略决策。燃料电池作为一类新型清洁能源技术在双碳战略中受到了广泛关注。质子交换膜是燃料电池的核心部件,直接影响着燃料电池的功率性能和使用寿命。目前,商用的全氟磺酸型质子交换膜仍面临着低湿条件下电导率偏低、功率偏低等问题。本成果发展了-种以杂多酸对全氟磺酸膜进行改性提升的新策略。我们通过将有机共价接枝的杂多酸杂化引入到全氟磺酸膜基体,发挥了杂多酸的高质子传导性和保水性等优势,制备了具有高稳定性和高质子电导率的杂化质子交换膜。这类膜材料装配的燃料电池所表现出的输出功率远高于商用Nafion膜。该成果为我国新能源交通、低碳发电等领域提供了-种高性能质子交换膜材料。
成果亮点
主要应用于便携式电源领域、固定式发电领域、交通运输领域、 军事装备领域和其他高技术领域。常被用于工业、商业、军事及住宅的主要和备用电力,如航天器、远端气象站、大型公园、通讯中心等。同时,新能源汽车、轮船等交通运输工具也可以利用质子交换膜燃料电池来提供动力,以取代化石燃料发电机,减少二氧化碳、噪音和其他污染物的排放,符合国家双碳战略发展需求。
团队介绍
吉林大学化学学院李昊龙教授科研团队
成果资料