合理的材料和结构设计,以提高高温质子交换膜 (HT-PEM) 的性能和耐用性
Jingnan Song1, Wutong Zhao1, Libo Zhou1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Frontiers Science Center for Transformative Molecules, Center of Hydrogen Science, Shanghai Key Lab of Electrical Insulation & Thermal Aging, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, P. R. China.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|September 1, 2023
概括
高温质子交换膜 (HT-PEM) 对于推进燃料电池至关重要. 本综述总结了HT-PEM材料的开发,降解和表征,以提高效率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 能是一种有前途的清洁能源载体,但其燃料电池效率受到膜工作温度的限制.
- 开发高温质子交换膜 (HT-PEM) 对于克服这一局限性和推进燃料电池技术至关重要.
研究的目的:
- 提供对高温质子交换膜 (HT-PEMs) 的基本原理和最近发展情况的全面摘要.
- 帮助研究人员有效地理解有关燃料电池HT-PEM的关键信息.
主要方法:
- 对HT-PEM的关键材料开发和优化策略进行系统审查.
- 对HT-PEMs降解机制的分析和建议的解决方案.
- 概述常见的形态特征表征技术及其与HT-PEM属性的相关性.
主要成果:
- 为HT-PEM开发了创新的材料系统,解决了关键的局限性.
- 了解降解机制和实施优化策略对于HT-PEM性能至关重要.
- 形态特征提供了对HT-PEM的结构-属性关系的洞察.
结论:
- 本综述巩固了关于HT-PEMs的基本知识,涵盖材料,降解和表征.
- 这些发现为燃料电池领域的研究人员提供了更清晰,更有效的理解.
- 预计HT-PEM的进一步进步将大大提高能的效率和适用性.


