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來源: 發(fā)布時間:2023-03-26

離子交換膜是一種含離子基團的、對溶液里的離子具有選擇透過能力的高分子膜。因為一般在應用時主要是利用它的離子選擇透過性,所以也稱為離子選擇透過性膜。離子交換膜按功能及結構的不同,可分為陽離子交換膜、陰離子交換膜、鑲嵌離子交換膜、聚電解質復合物膜等類型。離子交換膜的構造和離子交換樹脂相同,但為膜的形式。離子交換膜可裝配成電滲析器而用于苦咸水的淡化和鹽溶液的濃縮。電滲析裝置(見圖)的淡化程度可達一次蒸餾水純度。也可應用于甘油、聚乙二醇的除鹽,分離各種離子與放射性元素、同位素,分級分離氨基酸等。此外,在有機和無機化合物的純化、原子能工業(yè)中放射性廢液的處理與核燃料的制備,以及燃料電池隔膜與離子選擇性電極中,也都采用離子交換膜。離子交換膜在膜技術領域中占有重要的地位,它對仿生膜研究也將起重要作用。燃料電池用燃料和氧氣作為原料,同時沒有機械傳動部件,故排放出的有害氣體極少,使用壽命長。上海進口Fumatech膜代理商

燃料電池是一種能量轉化裝置,它是按電化學原理,即原電池工作原理,等溫的把貯存在燃料和氧化劑中的化學能直接轉化為電能,因而實際過程是氧化還原反應。燃料電池主要由四部分組成,即陽極、陰極、電解質和外部電路。燃料氣和氧化氣分別由燃料電池的陽極和陰極通入。燃料氣在陽極上放出電子,電子經外電路傳導到陰極并與氧化氣結合生成離子。離子在電場作用下,通過電解質遷移到陽極上,與燃料氣反應,構成回路,產生電流。同時,由于本身的電化學反應以及電池的內阻,燃料電池還會產生一定的熱量。電池的陰、陽兩極除傳導電子外,也作為氧化還原反應的催化劑。當燃料為碳氫化合物時,陽極要求有更高的催化活性。陰、陽兩極通常為多孔結構,以便于反應氣體的通入和產物排出。電解質起傳遞離子和分離燃料氣、氧化氣的作用。上海PEM水電解Fumatech膜產品好嗎雙極膜電滲析由于能耗低,模式化設計和操作簡便高效,很多食品和醫(yī)療行業(yè),越來越傾向于采用這種技術。

質子交換膜燃料電池曾采用酚醛樹脂磺酸型膜、聚苯乙烯磺酸型膜、聚三氟苯乙烯磺酸型膜和全氟磺酸型膜。研究表明,全氟磺酸型膜較適合作為質子交換膜燃料電池的固體電解質。雖然全氟磺酸膜具有良好的性能,但由于膜的結構、工藝和生產批量等問題的存在,到目前為止,質子交換膜的成本還非常高,因此需要尋找高性能低成本的替代膜。一個選擇是使用全氟磺酸材料與聚四氟乙烯(PTFE)的復合膜,其中PTFE是起強化作用的微孔介質,而全氟磺酸材料則在微孔中形成質子傳遞通道。

燃料與氧化劑的化學能通過電化學反應直接轉換成電能的發(fā)電裝置。燃料電池理論上可在接近100%的熱效率下運行,具有很高的經濟性。目前實際運行的各種燃料電池,由于種種技術因素的限制,再考慮整個裝置系統(tǒng)的耗能,總的轉換效率多在45%~60%范圍內,如考慮排熱利用可達80%以上。此外,燃料電池裝置不含或含有很少的運動部件,工作可靠,較少需要維修,且比傳統(tǒng)發(fā)電機組安靜。另外電化學反應清潔、完全,很少產生有害物質。所有這一切都使得燃料電池被視作是一種很有發(fā)展前途的能源動力裝置。燃料電池是一種電化學的發(fā)電裝置,等溫的按電化學方式,直接將化學能轉化為電能而不必經過熱機過程,不受卡諾循環(huán)限制,因而能量轉化效率高,且無污染,正在成為理想的能源利用方式。同時,隨著燃料電池技術不斷成熟,以及西氣東輸工程提供了充足天然氣源,燃料電池的商業(yè)化應用存在著廣闊的發(fā)展前景。燃料電池其原理是一種電化學裝置,其組成與一般電池相同。

質子交換膜的分類根據氟含量,可以將質子交換膜分為全氟質子交換膜、部分氟化聚合物質子交換膜、非氟聚合物質子交換膜、復合質子交換膜4類。其中,由于全氟磺酸樹脂分子主鏈具有聚四氟乙烯的結構,因而帶來優(yōu)良的熱穩(wěn)定性、化學穩(wěn)定性和較高的力學強度;聚合物膜壽命較長,同時由于分子支鏈上存在親水性磺酸基團,具有優(yōu)良的離子傳導特性。非氟質子膜要求比較苛刻的工作環(huán)境,否則將會很快被降解破壞,無法具備全氟磺酸離子膜的優(yōu)異性能。液氫燃料電池的比能量是鎳鎘電池的800倍,直接甲醇燃料電池的比能量比鋰離子電池高10倍以上。上海陰離子Fumatech膜制氫

質子交換膜采用了納米技術,使材料更小,性能更佳。上海進口Fumatech膜代理商

雙極膜(BPM)是一種新膜,通常是由陰離子交換層、陽離子交換層復合而成的一種復合型離子交換膜,也可以在陰膜、陽膜之間加入第三層物質促進水的解離,成為陰離子交換層、陽離子交換層、中間反應層構成的三層結構。在直流電場的作用下,雙極膜可以將水解離,在陽膜、陰膜兩側分別產生H+和OH-。在氟碳工業(yè)及鈾工業(yè)(UF6)的生產中,排放的廢氣廢水中含有的氟和有機酸的質量分數是50~500×10-6,通常需要用KOH中和才能完全除去,結果生成的KF溶液含有許多重金屬(如鈾、砷等)和微量放射性物質,還需用Ca(OH)2與KF反應再生KOH并生成不溶性的廢料。這種方法導致有價氟的損失,且給用戶留下如何處理含放射性物質的Ca(OH)2廢料問題,如果采用雙極膜電滲離解技術可直接將KF轉化為HF和KOH,不只能回收高價值的氟,且可避免石灰的使用,并減少廢渣的處理量。上海進口Fumatech膜代理商

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