亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Construction of Sulfonated Carbon Nanoflowers for Efficient Proton Transportation of the Proton Exchange Membrane

聚丙烯腈 Nafion公司 甲醇 质子交换膜燃料电池 化学工程 渗透 碳化 材料科学 直接甲醇燃料电池 巴勒 质子输运 甲醇燃料 化学 电化学 聚合物 有机化学 吸附 电极 复合材料 物理化学 生物化学 工程类 阳极
作者
Airong Zhang,Xiaoling Liu,You Xu,Zhuang Rao,Guangfang Li,Hongfang Liu
出处
期刊:ACS applied polymer materials [American Chemical Society]
卷期号:6 (15): 8767-8774
标识
DOI:10.1021/acsapm.4c00742
摘要

Sulfonated carbon nanoflowers (SCNFs) were prepared by carbonizing polyacrylonitrile (PACN) as carbon nanoflowers (CNFs) and subsequent sulfonation of CNF. By integration of SCNF with a Nafion matrix, a hybrid membrane was constructed, which exhibited effectively enhanced proton conducting and methanol blocking abilities. Benefiting from the highly rough surface and multidirectional channels of SCNF as well as abundant interaction sites between SCNF and Nafion, the proton conduction pathways were well regulated and optimized in the hybrid membrane. The proton conductivity of the hybrid membrane achieved was 0.260 S cm–1 at 90 °C and 95% RH, which was ∼0.8-fold higher than that of the pristine Nafion membrane (RN). Additionally, the methanol permeability of the SCNF/RN membrane reduced to 10.91 × 10–8 cm2 s–1 from 28.41 × 10–8 cm2 s–1 of RN, which mainly ascribed to an increased meandering degree of methanol permeation in the membrane caused by the barrier function of SCNF. Besides, the single direct methanol fuel cell (DMFC) using the hybrid membrane afforded a power output of 30.8 mW cm–2, ∼153% that of the single-cell using RN (20.1 mW cm–2). This study furnishes a worthy strategy to construct 3D functional carbon nanomaterials for fabricating a proton exchange membrane with a brilliant overall performance.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
kukudou2发布了新的文献求助10
1秒前
vetboy应助maoxinnan采纳,获得10
3秒前
5秒前
CipherSage应助chenng采纳,获得10
6秒前
aaa5a123完成签到 ,获得积分10
7秒前
不慌不张完成签到 ,获得积分10
8秒前
Accepted完成签到 ,获得积分10
9秒前
金蛋发布了新的文献求助10
11秒前
13秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
HFH应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
xll发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
chenng发布了新的文献求助10
19秒前
23秒前
杨枝甘露发布了新的文献求助10
24秒前
26秒前
Liangccg完成签到 ,获得积分10
29秒前
无题完成签到,获得积分10
32秒前
大模型应助天棱采纳,获得10
34秒前
天天快乐应助杨枝甘露采纳,获得10
35秒前
七叶花开完成签到 ,获得积分10
40秒前
可爱的函函应助zhscu采纳,获得10
41秒前
整点薯条完成签到,获得积分20
42秒前
情怀应助liwhao采纳,获得10
43秒前
流光溢彩发布了新的文献求助10
44秒前
朴实剑通完成签到 ,获得积分10
48秒前
50秒前
51秒前
52秒前
YYW发布了新的文献求助10
54秒前
liwhao发布了新的文献求助10
54秒前
orixero应助泷生采纳,获得10
55秒前
57秒前
天棱发布了新的文献求助10
59秒前
yang发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
FashionBoy应助流光溢彩采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
The Immune System (Fifth Edition) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6570285
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8349120
关于积分的说明 17886950
捐赠科研通 5699218
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2944737
邀请新用户注册赠送积分活动 1920621
关于科研通互助平台的介绍 1797907