Long-term durable solid state electrolyte membranes based on a metal–organic framework with phosphotungstic acid confined in the mesoporous cages

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作者
Zhenguo Zhang,Jiahui Ren,Jingmei Xu,L. Meng,Pengyun Zhao,Zhe Wang
出处
期刊:International Journal of Hydrogen Energy [Elsevier]
卷期号:45 (51): 27527-27538 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.ijhydene.2020.07.024
摘要

In this study, phosphotungstic acid-encapsulated MIL-101 (Fe) ([email protected] (Fe)) was synthesized by the in-situ direct hydrothermal method. Due to the large mesoporous cages and small microporous windows of MIL-100 (Fe), HPW could be well loaded and confined in the cages of MIL-100 (Fe). Furthermore, novel hybrid proton exchange membranes were fabricated by incorporating [email protected] (Fe) into sulfonated poly (arylene ether ketone sulfone) containing carboxyl groups (C-SPAEKS) matrix. The structures of MIL-100 (Fe), [email protected] (Fe), C-SPAEKS, and hybrid membranes were characterized by XRD and FT-IR. The [email protected] (Fe), with a large amount of phosphotungstic acid in cages, could enhance the proton conductivities of hybrid membranes. The hybrid membrane with 4% content of [email protected] (Fe) achieved a high proton conductivity of 0.072 S cm−1 at 80 °C and 100% relative humidity, which was 1.8 times higher than that of pure C-SPAEKS (0.040 S cm−1) at the same conditions. Meanwhile, the introduced [email protected] (Fe) fillers improved the dimensional stability of hybrid membranes. These results indicate that introduction of MIL-100 (Fe) materials loaded with HPW plays an important role in improving the comprehensive performance and this series of hybrid membranes have potential as proton exchange membranes.
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