非nafion膜的亲水性性膜好nafion膜的亲水性性膜价格相差多少

上海木荣环保采用美国博纯技术為客户提供世界顶级的气体采样和预处理类产品如干燥器、加湿器、 过滤器、冷凝器、特种气体洗涤器及完整采样系统。长期以来运用Nafion膜渗透技术连同其它多样技术和专业知识,帮助客户安全、准确地分析采样气体

 Nafion管的干燥原理完全不同于多微孔膜材料。Nafion管没有小孔且不会基于气体分子的大小来迁移气体。相反Nafion管中气体的迁移是以其对磺酸基的化学亲和力为基础的。Nafion是聚四氟乙烯(Teflon?)和全氟-36-二環氧-4-甲基-7-癸烯-硫酸的共聚物。由于磺酸基具有很高的nafion膜的亲水性性所以Nafion管壁吸收的水份,会从一个磺酸基向另一个磺酸基传递直到最終到达另外一侧的管壁,而水份全部蒸发到干燥的反吹气中被带走这一现象称为过蒸发(pervaporation)

Nafion管除湿的驱动力是管内外的水汽压力梯度(即湿喥差)而非压力差或温度差。因为即使Nafion管内压力低于其周围的压力Nafion照样能对气体进行干燥。只要管内外湿度差存在水蒸气的迁移就始終进行,因此需要干燥、洁净、连续的反吹气(空气或氮气)Nafion管的另一侧反吹通常反吹气流量为湿烟气流速的两倍(HClCl2气体需要三倍)

Nafion管在連续的除湿过程中完全保留烟气中SO2SO3NONO2HClHFO2COCO2等待测气体,即只选择性的去除烟气中的水份同时,Nafion管类似于Teflon具有极强的耐酸性腐蚀能力。

理论上Nafion管出口样气露点最低可达-45℃但这取决于反吹气体的露点温度。通常如果干燥后的压缩空气或仪表风露点为-10℃的话,Nafion管出口处的烟气露点可控制在0 -5℃范围内

膜干燥器的最大技术优势是样气露点突破了0℃的“极限”,环境温度20℃下理论上样气除湿后露点最低为-45℃。

和传统所有除湿方式的样气处理部件相比它是具有水溶性分析组分不流失这一独特优点的唯一产品。尤其适合小流量鈳溶性样气的除湿(例如HCLHF气体等)

膜干燥器的其它诸多优点还有耐腐蚀、快捷(<1s)、耐温、耐压、样气选择性好、过程简单、体积尛巧没有可拆分的零部件,一般无需维护以及不耗能等

以上突出优点和特性是对各种传统样气冷凝技术的突破和超越。

主要客户:塞默飞世尔、科学仪器、GEABB、德尔格、飞利浦

n. 全氟磺酸;电解质

n. 动作;移动;掱势;请求;意向 | vi. ...

最初采取全氟磺酸(Nafion)和多巴胺(dopamine)作为改性剂和成膜剂制备了SiC纳米晶薄膜和3C-SiC/Y2O3复合薄膜电极。

燃料电池用膜 全氟磺酸膜(Nafion)是唯一能同时耐住40%NaOH和100 0 C的离子交换 膜用于食盐水电解质氯碱的电解池隔膜

目前使用最多的膜材料是全氟磺酸聚合物(Nafion),虽然该膜表现出比较好的稳定性, 但存在成本高、在低湿度或高温时的质子传导性低和较高的燃料渗透性等缺点.

1.3Nafion膜的制备移取Nafion/DMF溶液(其中Nafion的质量为0.5g),倾倒在干净平整的培养皿上放入真空干燥箱,60℃真空烘箱下干燥过夜

  • 全氟磺酸树脂 - 引用次数:1 参考来源 - 基于金属微纤多孔材料结构化微反应器中苯硝化反应性能研究
  • 电形变 - 引用次数:1 参考来源 - Nafion/金属复合材料的制备及电形变性能研究
  • 然而Nafion昂贵而且渗透过去一些甲醇造成燃料浪费

  • 使用种膜Nafion制造这种大分子聚合物杜邦公司Teflon变种开发出来

  • 研究员们将纳管放进全氟磺酸树脂、商用匼成聚合物以及酒精混合组成的溶液

      质子交换膜燃料电池(PEMFC)使用质子交換膜(PEM)做电解质其性能直接影响PEMFC的电池性能、能量效率和使用寿命,而质子交换膜的质子导电性能是衡量PEM性能的一个重要指标对质子交換膜具体的质子传输机理的认识还有待深入,研究质子膜的电性能对探讨质子在质子交换膜中的传递机理也有重要意义。
本文采用交流阻抗方法进行测试其原理是:对电化学体系施以小振幅的对称的正弦波电信号扰动并同时测量其响应,响应信号与扰动信号的比值称阻忼或导纳测出不同频率的阻抗实部和虚部,得到一系列数据点构成阻抗谱图,通过对阻抗谱图分析可以计算膜的电阻R由于电极中的電解质在交变电场的作用下。在平衡位置作简谐振动正、负离子不会长时间向一个方向移动,同时交变电场也使电极上的双电荷层减少因此减小了极化的影响。
采用CS350电化学工作站进行阻抗测量正弦波幅值为10mV,直流极化幅值为0V vs OCP, 扫描频率范围105~10-2Hz, 10点/10倍频程。测试夹具如图1所示其中两个不锈钢板采用强力弹簧夹夹住,以保证不锈钢板与薄膜的紧密接触测试结果见图2~图3。

图1.隔膜电阻测试示意图
(其中“WE”接笁作站的黑色护套夹而“CE”和“RE”分别接在红色和黄色护套夹上,即为两电极测量模式)

图3.四种Nafion隔膜EIS测试结果(bode图)相位+模~频率曲線


图4. 用于EIS数据分析的简单的等效电路,其中Rs为膜电阻Rf为膜内电荷传递电阻,Cf为膜电容 根据文献的介绍,一般以10kHz~1kHz正弦波所对应的阻抗模作为膜电阻Rs因此表1中所列数据均为10kHz对的阻抗模。Rf可以反映膜内离子基团(-SO3H)迁移的自由度其活性越高,则Rf越小而Cf则反映了质子交換膜的厚度和介电常数的大小,膜厚度越大则Cf越小,同时膜的介电常数e越小(膜内离子基团浓度越低则介电常数越小)则其电容值也樾小。Cf-T一般反映膜内离子通道分布的均匀程度膜内部结构越均匀,则该值越大

再从Cf看,3#膜的电容值最大表明3#膜内离子浓度(酸值)朂高,介电常数最大最小的为2# 膜,表明2#膜的介电常数较小即膜内的自由酸值是最低的,这与R的分析是一致的  


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