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电力工业
> PE01及PE01/ZrP复合膜的SEM图
PE01及PE01/ZrP复合膜的SEM图
图片来源:
伍秋美,桑商斌,颜攀敦.
浸渍法制备VRB用ZrP/PE01复合膜 ,
电池, 2012 (02).
>>查看本文图片摘要
图片关键词:
SEM图
复合膜
Zeta电势
膜表面
离子交换基
所属学科:
电力工业
图片上下文:
图3PE01及PE01/ZrP复合膜的SEM图Fig·3SEMphotographsofPE01andPE01/ZrPcompositemembranes从图3可知,ZrP24/PE01复合膜表面大部分被ZrP覆盖,且覆盖的ZrP随着ZrOCl2浓度的增加而增加。膜表面ZrP的非
....
均匀沉积,说明经历了一个优先沉淀的过程。膜表面被ZrP覆盖,会影响离子扩散迁移及表面电势等性质。2·1·2电子显微探针分析(EMPA)膜截面上Zr元素的EMPA扫描照片见图4。图4膜截面上Zr元素的EMPA扫描照片Fig·4Electronmicroprobeanalysis(EMPA)Zr-mappingpho-tographsofthecrosssectionofmembranes从图4可知,在ZrP6/PE01复合膜截面上发现了较均匀分布的Zr元素,说明用这种通过ZrO2+与离子交换膜内离子交换基团上的离子进行交换,再在H3PO4中沉积,可制备锆元素均匀分布的ZrP/PE01复合膜。可以预见,膜内沉积的ZrP微粒对离子通道大小及膜内离子的迁移有重要影响。2·1·3膜表面Zeta电势分析阳离子交换膜表面离子交换基团带负电荷,表面Zeta电势测定值为负。PE01膜及复合膜ZrP6/PE01、ZrP12/PE01和ZrP24/PE01的表面Zeta电势依次增加,分别为-38mV、-19mV、-10mV和-5mV。这主要是因为膜表面沉积了不同量的ZrP,改变了膜表面电荷密度,导致了膜表面Zeta电势的改变。2·2复合膜的H+传导性能0·05mol/LH2SO4中测定的不同膜电阻与电极内表面距离关系见图5。从图5可知,膜电阻的大小顺序为:PE01>ZrP6/PE01图50·05mol/LH2SO4中测定的膜电阻与电极内表面距离关系Fig·5Relationbetweenprotontransferresistanceofmem-branesin0·05mol/LH2SO4andelectrodeinnersur-facedistance>ZrP24/PE01,质子传导性则依次增强。膜厚度、电阻和质子电导率见表1。表1PE01及复合膜的电阻和电导率Table1ResistancesandconductivitiesofPE01andthecom-posit
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