直接甲醇燃料电池(DMFC)是目前最易小型化的燃料电池,在手机、电脑以及户外移动电源等方面有广泛的应用前景;全钒氧化还原液流电池(VRFB)是一类原理简单的储能电堆,可广泛应用于太阳能和风能发电的储能设备、应急电源系统和电力系统削峰填谷等方面。质子交换膜(PEM)是DMFC和VRFB中的核心部件,目前通用的Nafion膜由于其本身微观胶束结构而对甲醇和钒离子表现出高渗透性,会严重降低DMFC和VR
直接甲醇燃料电池(DMFC)是目前最易小型化的燃料电池,在手机、电脑以及户外移动电源等方面有广泛的应用前景;全钒氧化还原液流电池(VRB)是一类原理简单的储能电堆,可广泛应用于太阳能和风能发电的储能设备、应急电源系统和电力系统削峰填谷等方面。质子交换膜(PEM)是DMFC和VRB中的核心部件,目前通用的Nafion膜由于其本身微观胶束结构而对甲醇和钒离子表现出高渗透性,会严重降低DMFC和VRB的功率密度及能量效率。本课题的目标在于研究一些新型复合质子交换膜体系,在提高复合膜质子电导率的同时降低其甲醇或钒离子的渗透率。以该类复合质子交换膜替代传统的Nafion膜用于组装DMFC和VRB,将大幅度提高这两类电池的功率密度和能量效率,并推动它们的规模化应用。