中国科大等在多孔有机聚合物离子膜材料研究中取得进展

  作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。/ 更多简介 +

  中国科学技术大学(简称“中科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。

  中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,2012年更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学体制,与中国科学院直属研究机构在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面共有、共治、共享、共赢,是一所以研究生教育为主的独具特色的研究型大学。

  上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,2013年经教育部正式批准。上科大秉持“服务国家发展战略,培养创新创业人才”的办学方针,实现科技与教育、科教与产业、科教与创业的融合,是一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。

  近日,中国科学技术大学教授徐铜文课题组与国际同行合作,在多孔有机聚合物离子膜材料研究中取得新进展,首次制备了系列自具微孔结构的阴离子交换膜材料。该研究成果发表在8月9日的《德国应用化学》上(Angew. Chem. Int. Ed., 2016, DOI: 10.1002/anie.201605916)。论文第一作者为课题组的博士后杨正金。

  碱性阴离子交换膜的核心部件——阴离子交换膜的研究已成为国内外的热点问题,其关键的科学问题包括如何提高阴离子交换膜的离子传导性能;如何增强其机械性能,尤其在含有高密度离子交换基团时膜材料的机械性能问题;如何获得强碱性条件下的高稳定性。

  针对这些挑战,中国科大徐铜文课题组与国际同行Neil. B. McKeown和Michael D. Guiver等合作,利用Troger’s Base结构中V型的刚性结构,阻止聚合物链段的有效堆积,首次制备了系列自具微孔结构的阴离子交换膜材料,实验中所涉及的单体来源于商业化的小分子,合成过程简单,不需高温高压,在室温下使用常用试剂即可完成。膜内微孔尺寸大小在0.8 nm左右,其BET表面积在38-899 m2/g,对所获得的阴离子交换膜离子传导特性研究发现,该类膜材料可以在非常低的离子交换容量下,实现超高的离子传导特性,比如在离子交换容量仅为0.82 mmol/g时,DMBP-QTB膜的OH-电导率可高达164.4 mS/cm,远高于其他已报道的阴离子交换膜。

  这一研究结果表明,多孔有机聚合物中贯通的孔道结构对实现阴离子的快速传递具有重要意义;阴离子在受限空间中具有不同于致密膜结构的传质特性。审稿人评价认为:“这是一个非常有趣的工作,他们利用了商业化的试剂,制备了高性能的阴离子交换膜。所得材料各个方面的表征很完整,性能令人惊叹。这一类聚合物基的阴离子膜将在整个燃料电池的研究群体中引起非常广泛的研究兴趣。”

  上述研究得到了科技部“973”项目、国家自然科学基金和教育部能源材料化学协同创新中心、中国博士后基金项目和青年创新基金项目等经费的支持。

  近日,中国科学技术大学教授徐铜文课题组与国际同行合作,在多孔有机聚合物离子膜材料研究中取得新进展,首次制备了系列自具微孔结构的阴离子交换膜材料。该研究成果发表在8月9日的《德国应用化学》上(Angew. Chem. Int. Ed., 2016, DOI: 10.1002/anie.201605916)。论文第一作者为课题组的博士后杨正金。

  碱性阴离子交换膜的核心部件——阴离子交换膜的研究已成为国内外的热点问题,其关键的科学问题包括如何提高阴离子交换膜的离子传导性能;如何增强其机械性能,尤其在含有高密度离子交换基团时膜材料的机械性能问题;如何获得强碱性条件下的高稳定性。

  针对这些挑战,中国科大徐铜文课题组与国际同行Neil. B. McKeown和Michael D. Guiver等合作,利用Troger’s Base结构中V型的刚性结构,阻止聚合物链段的有效堆积,首次制备了系列自具微孔结构的阴离子交换膜材料,实验中所涉及的单体来源于商业化的小分子,合成过程简单,不需高温高压,在室温下使用常用试剂即可完成。膜内微孔尺寸大小在0.8 nm左右,其BET表面积在38-899 m2/g,对所获得的阴离子交换膜离子传导特性研究发现,该类膜材料可以在非常低的离子交换容量下,实现超高的离子传导特性,比如在离子交换容量仅为 0.82 mmol/g时,DMBP-QTB膜的OH-电导率可高达164.4 mS/cm,远高于其他已报道的阴离子交换膜。

  这一研究结果表明,多孔有机聚合物中贯通的孔道结构对实现阴离子的快速传递具有重要意义;阴离子在受限空间中具有不同于致密膜结构的传质特性。审稿人评价认为:“这是一个非常有趣的工作,他们利用了商业化的试剂,制备了高性能的阴离子交换膜。所得材料各个方面的表征很完整,性能令人惊叹。这一类聚合物基的阴离子膜将在整个燃料电池的研究群体中引起非常广泛的研究兴趣。”

  上述研究得到了科技部“973”项目、国家自然科学基金和教育部能源材料化学协同创新中心、中国博士后基金项目和青年创新基金项目等经费的支持。


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