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中国科大徐铜文教授、杨正金教授Angew:新型微孔阴离子交换膜突破水电解制氢技术瓶颈

高分子科学前沿 2025-09-16 07:11
文章摘要
背景:随着全球能源转型加速,绿色氢能作为零碳排放能源载体受到广泛关注,阴离子交换膜水电解(AEMWE)技术因成本低、响应快等优势成为清洁制氢的重要方向,但受限于膜材料在高温高碱环境下的传导率和稳定性问题。研究目的:中国科学技术大学团队开发新型微孔分支结构阴离子交换膜,旨在提升膜的碱稳定性和离子传导性能。结论:基于奎宁环鎓阳离子基团的微孔膜在80°C、10 M NaOH条件下经3100小时测试仍保持99.95%电导率,实现了高电流密度制氢和超长稳定运行,突破了AEMWE技术瓶颈,为实际应用奠定基础。
中国科大徐铜文教授、杨正金教授Angew:新型微孔阴离子交换膜突破水电解制氢技术瓶颈
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