
據(jù)外媒報道,巴西核能研究所(IPEN)、德國亥姆霍茲柏林材料與能源研究中心(HZB)和加拿大國家農(nóng)業(yè)研究所(INRA)的研究人員,開發(fā)了一種可用于直接乙醇燃料電池的新型復合膜。
乙醇的體積能量密度(6.7kWh/L)是氫(1.3kWh/L)5倍多,可以安全地用于燃料電池發(fā)電。舉例來說,日產(chǎn)正在研究探討乙醇燃料固態(tài)氧化物燃料電池的潛力。巴西盛產(chǎn)甘蔗,利用甘蔗生產(chǎn)的乙醇,可以作為汽車燃料的替代品。因此,這里的人對于性能更優(yōu)良的乙醇燃料電池更感興趣。從理論上講,乙醇燃料電池的效率為96%,但在具體操作過程中,由于各種原因,其最高功率密度僅能達到30%。
巴西核能研究所Bruno Matos博士領(lǐng)導的小組,正在研究用于直接乙醇燃料電池的新型復合膜。全新定制聚合物復合電解質(zhì)材料,是一種很有前途的解決方案,有望取代目前的領(lǐng)先聚合物電解質(zhì),如Nafion。
Matos及其團隊利用熔融擠壓工藝,制備Nafion和磺酸基功能化鈦酸納米管復合膜,用于直接乙醇燃料電池的測試。在HZB中心BESSY II同步輻射源的幫助下,他們能夠詳細觀察Nafion基質(zhì)中的納米顆粒是如何分布的,以及它們?nèi)绾螏椭岣哔|(zhì)子導電性。
Matos團隊通過BESSY II的IRIS紅外光束線,對Nafion復合膜四種不同的構(gòu)成進行詳盡地分析。小角度X線散射實驗證實,鈦粒子與Nafion離子基體之間存在協(xié)同作用。他們利用紅外光譜,觀察到功能化納米顆粒的磺酸基團之間形成化學橋。此外,通過跟蹤質(zhì)子沿著離子團簇的移動軌跡,他們發(fā)現(xiàn)即使納米顆粒的濃度較高,復合膜的質(zhì)子電導率也會增高。
HZB的科學家Ljiljana Puskar博士稱:“這是真正的驚喜。”隨著納米粒子數(shù)量增多,導電性能降低,這是阻礙高性能復合材料發(fā)展的主要障礙之一。質(zhì)子電導率越高,電荷載體的遷移率越高,直接乙醇燃料電池的效率就越高。

