×
18.10.2019
219.017.d753

Результат интеллектуальной деятельности: Композитный протонопроводящий материал и способ его получения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано при создании протонообменных мембран, применяемых в топливных элементах на основе водорода. Композитный протонопроводящий материал имеет состав xCs(HSO)(HPO)-(1-х)AlPO, где х=0,5-0,9. Способ получения композитного материала включает получение гидроксида алюминия в процессе щелочного гидролиза раствора алюминий-аммониевых квасцов в избытке водного раствора аммиака. Отделяют осадок Al(ОН)⋅nHO, в котором значение коэффициента n устанавливают путем определения количества воды, теряемой в результате образования метагидроксида АlO(ОН) при осушении навесок свежеосажденного гидроксида алюминия. Проводят нейтрализацию Аl(ОН)⋅nНO фосфорной кислотой. Упаривают полученный раствор до консистенции густого сиропа и растворяют в нем размолотый кристалл Cs(HSO)(HPO) при соотношении Cs(HSO)(HPO):AlPO в интервале от 9:1 до 1:1. Полученную смесь отливают в формы с последующей сушкой при температуре 60°С в течение 12 ч. Изобретение позволяет получить материал, обладающий высокой протонной проводимостью и низкой газопроницаемостью. 2 н.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл., 2 пр.

Изобретение относится к неорганической химии, а более конкретно, к протонопроводящему композитному материалу и способу его получения. Протонопроводящие материалы в виде мембран используются в топливных элементах на основе водорода. К свойствам таких мембран предъявляются следующие требования: высокая ионная проводимость при температуре эксплуатации, низкая газопроницаемость, низкий коэффициент диэлектрических потерь. При этом проводимость является ключевым параметром для материала мембраны, поскольку непосредственно влияет на энергоэффективность топливного элемента.

Перспективными материалами для изготовления мембран являются соединения семейства с общей формулой MmHn(XO4)(m+n)/2⋅yH2O (М=K, Rb, Cs, NH4, XO4=SO4, SeO4, HPO4). Одно из уникальных свойств соединений этого семейства, названных суперпротониками, - аномально высокая протонная проводимость при относительно невысокой температуре. Суперпротонная проводимость связана со структурными особенностями данных соединений и не завит от влажности, реальной структуры (дефектов) или влияния легирующих добавок.

Известен ряд материалов, обладающих суперпротонной проводимостью, например, гидросульфат цезия CsHSO4 [Nardy Т., Friesel М., Melander В.Е. Proton and deuteron conductivity in CsHSO4 and CsDSO4 by in situ isotopic exchange. Solid State Ionics 77 (1995) 105-110].

Однако, как показано в работе [В.А. Коморников и др. «Получение сложных гидросульфатфосфатов рубидия и цезия». Кристаллография, 2016, том 61, №4, с. 645-651] соединение Cs3(HSO4)2(H2PO4) кристаллизуется в ограниченном температурном интервале (до 40°С) в растворе, содержащем избыток дигидросульфата цезия.

В настоящее время в топливных элементах наиболее широко применяются электролитные мембраны на основе перфторсульфоновой кислоты, которые известны как Nafion [Leonard W. Niedrach, Schenectady, N.Y., патент США US 3,134,697]. Однако, мембраны Nafion обладают рядом существенных недостатков, ограничивающих их применение. К таким недостаткам можно отнести сложность получения и сильную зависимость величины протонной проводимости от влажности, что, в свою очередь, ограничивает температурный интервал работы мембран Nafion до 80°С.

Известна композитная протонпроводящая мембрана, содержащая микропористую кремниевую структуру, поры которой заполнены протонпроводящим полимерным материалом на основе Nafion (Заявка. US 20040197613 «Microfuel cells for use particularly in portable electronic devices and telecommunications devices» A1, H01M 8/04, опубл. 07.10.2004). Диаметр каналов пор составляет от 1 до 10 нм. Недостатком предлагаемого технического решения является то, что оптимальным режимом работы мембран является режим, требующий как увлажнения до 80%, так и нагрева до 80°С.

Известно соединение Cs6(H2SO4)3(H2PO4)4, проявляющее суперпротонные свойства и обратимый воспроизводимый суперпротонный фазовый переход при температуре ~115°С. Значение проводимости при температуре 125°С достигает 1 Ом-1 см-1. (Патент РФ №2636713, МПК: С30В 29/14; С30В 28/02; C01D 17/00; B22F 9/04, опубл. 27.11.2017 г.)

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению являются композитные материалы состава Cs3(H2PO4)(HSO4)2/SiO2. (Ponomareva, V.G.; Shutova, Е.S. «Composite electrolytes Cs3(H2PO4)(HSO4)2/SiO2 with high proton conductivity». Solid State Ionics 2005, 176, 2905-2908) Эти материалы на основе Cs3(H2PO4)(HSO4)2 и диоксида кремния проявляют высокие значения проводимости (~10-2 Ом-1 см-1) в широком температурном диапазоне (от 50 до 200°С).

Недостатком композитного материала состава Cs3(H2PO4)(HSO4)2/SiO2, как и любого композитного материала с применением высокодисперсных оксидных фаз, является высокая газопроницаемость при его применении в качестве прессованной мембраны топливного элемента.

Технической задачей изобретения является создание композитного материала, обладающего более высоким значением протонной проводимости и более низким (по сравнению с прототипом) значением газопроницаемости, а также разработка способа его получения. Материал такого состава может быть использован в качестве протонообменной мембраны во многих областях техники (топливные элементы и ячейки, протонные насосы, газоанализаторы, конденсаторы и т.д.).

Техническим результатом изобретения является получение композитного материала xCs4(HSO4)3(H2PO4)-(1-х)AlPO4 для изготовления эффективных мембран для топливных элементов.

Достижение поставленной технической задачи и технического результата достигается тем, что для получения композитного материала по формуле xCs4(HSO4)3(H2PO4-(1-х)AlPO4 вначале получают гидроксид алюминия в процессе щелочного гидролиза раствора алюминий-аммониевых квасцов в избытке водного раствора аммиака по реакции:

NH4Al(SO4)2⋅12H2O+3NH3⋅H2O→Al(ОН)3↓+12H2O+2(NH4)2SO4,

затем отделяют осадок Al(ОН)3⋅nH2O, в котором значение коэффициента n устанавливают путем определения количество воды, теряемой в результате образования метагидроксида AlO(ОН), производят нейтрализацию Al(ОН)3⋅nH2O фосфорной кислотой по реакции:

Al(ОН)3⋅nH2O+Н3РО4→AlPO4+3H2O+nH2O,

упаривают раствор AlPO4+3H2O+nH2O до раствора, имеющего консистенцию густого сиропа. После выполнения перечисленных операций в названном сиропе растворяют размолотый монокристалл Cs4(HSO4)3(H2PO4) при соотношении Cs4(HSO4)3(H2PO4):AlPO4 от 9:1 до 1:1; после чего полученную смесь отливают в формы с последующей сушкой при температуре 60°С в течение 12 часов.

Существо изобретения поясняется схемами и фотографиями приведенными на фигурах.

Фиг. 1 Схема технологических операций получения протонпроводящего композитного материала Xs4(Hso4)3(H2po4)-(1-X)Alpo4,

Фиг. 2 - фото образца композитного материала xCs4(HSO4)3(H2PO4)-(1-х)AlPO4 после высушивания в форме.

Фиг. 3 - Электронная микроскопия образцов композитного материала 0.9Cs4(HSO4)3(H2PO4)-0.1AlPO4 - верхний ряд; 0.6Cs4(HSO4)3(H2PO4)-0.4AlPO4 - нижний ряд.

Фиг. 4 Температурная зависимость проводимости исследованных материалов.

Получение заявленного композитного материала осуществляют, начиная с синтеза алюмофосфатного компонента (AlPO4), и проводят в три этапа (Фиг 1). На первом этапе, получают гидроксид алюминия щелочным гидролизом раствора аммонийалюминиевых квасцов NH4Al(SO4)2⋅12H2O с избытком водного раствора аммиака по реакции:

NH4Al(SO4)2⋅12H2O+NH3⋅H2O→Al(ОН)3↓+H2O+(NH4)2SO4

Сразу же после коагуляции, осадок Al(ОН)3⋅nH2O отделяют фильтрованием при помощи колбы Бунзена и воронки Бюхнера на фильтровальной бумаге с использованием компрессора либо водоструйного насоса.

Свежеосажденный Al(ОН)3⋅nH2O от синтеза к синтезу получается всегда с разным содержанием воды в составе (т.е. не являлся весовой формой реактива). Учитывая это необходимо каждый раз устанавливать количество воды, теряемой при образовании оксида, либо метагидроксида алюминия в результате естественного высыхания или нагревания (т.е. значение коэффициента «n»). Для определения количества воды в составе Al(ОН)3⋅nH2O необходимо использовать предварительно доведенные до постоянного веса тигли.

Процедура доведения тиглей до постоянного веса является стандартной аналитической процедурой и осуществляется в несколько последовательных итераций нагревания-взвешивания. Отобранные тигли взвешиваются и помещаются в лабораторную трубчатую печь при температуре сушки/синтеза (в данном случае - 60°С) на 4 часа. Затем тигли вынимаются из печи и сразу помещаются в эксикатор для охлаждения до комнатной температуры (эксикатор необходим для того, чтобы нейтрализовать влияние атмосферной влажности) в течение получаса. После охлаждения тиглей в эксикаторе производится взвешивание тиглей, после чего тигли повторно помещают трубчатую печь на 2 часа. По прошествии 2 часов тигли вновь охлаждают в эксикаторе, взвешивают и возвращают в печь. Тигли считаются доведенными до постоянного веса в том случае, если в трех последовательных итерациях нагревания-взвешивания показания весов совпадают.

Определение количества воды в составе Al(ОН)3⋅nH2O делают следующим образом: в предварительно доведенные до постоянного веса тигли отбирают навески свежеосажденного гидроксида алюминия, затем тигли с навесками (после предварительного взвешивания) доводят также до постоянного веса при температуре синтеза 60°С. После чего проводят контроль фазового состава осушенных навесок методом рентгенофазового анализа. Установлено, что в применяемых условиях (температура синтеза 60°С) полученный гидроксид осушался до метагидроксида алюминия AlO(ОН).

Хороший технический результат достигается в тех случаях, когда свежеосажденный гидроксид алюминия содержит себе не менее 50 масс % воды.

Определив количество воды, теряемой свежеосажденным гидроксидом алюминия, рассчитывают количество фосфорной кислоты, которое необходимо для нейтрализация навески Al(ОН)3⋅nH2O по реакции:

Al(ОН)3⋅nH2O+H3PO4→AlPO4+3H2O+nH2O

После нейтрализации прозрачные растворы фосфата алюминия упаривают до густой сиропообразной консистенции. Далее к полученным вязким растворам добавляют навески размолотого монокристалла Cs4(HSO4)3(H2PO4), ранее осажденного из водного раствора. Полученные смеси отливают в специальные гибкие силиконовые формы, После застывания и высушивания отливки в виде тонких (0,5÷4,5 мм) пластин извлекались из форм для проведения дальнейших исследований (Фиг. 2).

Повышенная проводимость xCs4(HSO4)3(H2PO4)-(1-x)AlPO4 в сравнении с монокристаллом Cs4(HSO4)3(H2PO4) указывает на дополнительный вклад в проводимость алюмофосфатной добавки наряду с проводимостью по межфазной границе. Это позволяет предполагать способность алюмофосфатной добавки участвовать в процессе протонного транспорта наряду с протонпроводящей фазой Cs4(HSO4)3(H2PO4).

Осуществление процесса получения композиционного материала xCs4(HSO4)3(H2PO4)-(1-х)AlPO4 иллюстрируется нижеприводимыми примерами.

Пример 1. Для получения пластин материала xCs4(HSO4)3(H2PO4)-(1-х)AlPO4 размерами 1.5×20×15 мм был использованы Al(ОН)3⋅nH2O, 85% раствор Н3РО4 и Cs4(HSO4)3(H2PO4) в разных массовых соотношениях, в зависимости от необходимого значения параметрах (таблица 1).

Указанные компоненты смешивали в две стадии. Навеску Al(ОН)3⋅nH2O в лабораторном стакане заливали необходимым количеством 85% раствора H3PO4 с добавлением 0,25 мл дистиллированной воды, а затем подогревали и перемешивали. После получения прозрачного густого раствора производили добавку навески Cs4(HSO4)3(H2PO4) и перемешивали до полного растворения. Полученный горячий раствор помещали в гибкую силиконовую форму и переносили в сушильный шкаф на 12 часов при 60°С.

Пример 2. Для получения пластин материала xCs4(HSO4)3(H2PO4)-(1-x)AlPO4 размерами 1.5×20×15 мм были использованы Al(ОН)3⋅nH2O, 85% раствор H3PO4, CsHSO4 и Cs4H2PO4 в разных массовых соотношениях, в зависимости от необходимого значения параметра х (таблица 2).

Указанные компоненты смешивали в две стадии. Навеску Al(ОН)3⋅nH2O в лабораторном стакане заливали необходимым количеством 85% раствора H3PO4 с добавлением 0.25 мл дистиллированной воды, подогревали и перемешивали. После получения прозрачного густого раствора производили добавку навесок компонентов CsHSO4 и CsH2PO4, и перемешивали до полного растворения. Полученный горячий раствор помещали в гибкую силиконовую форму и переносили в сушильный шкаф на 12 часов.

Фотографии, представленные на фиг. 2 иллюстрируют образец полученного предлагаемым способом высушенного композитного материала xCs4(HSO4)3(H2PO4)-(1-х)AlPO4, причем 2а- извлечение образца из формы. 2б- размеры образца после извлечения из формы.

Проведенная электронная микроскопия материала 0.9Cs4(HSO4)3(H2PO4)-0.1AlPO4 показала, что состояние материла, обусловлено способом получения и характеризуется высокой степенью дисперсности компонентов материала, высокой однородностью пространственного распределения фаз в материале и низкой пористостью (Фиг. 3). На этой фигуре 0.9Cs4(HSO4)3(H2PO4)-0.1AlPO4 - верхний ряд; 0.6Cs4(HSO4)3(H2PO4)-0.4AlPO4 - нижний ряд.

Высокая протонная проводимость обусловлена свойствами компонентов материала, а именно, собственной объемной протонной проводимостью фосфата алюминия, вклада проводимости по межфазным границам в суммарную протонную проводимость материала и высокой протонной проводимостью компонента Cs4(HSO4)3(H2PO4). Материал xCs4(HSO4)3(H2PO4)-(1-х)AlPO4 проявляет суперпротонные свойства и обратимый суперпротонный фазовый переход при температуре ~135°С. Значение проводимости при температуре 145°С достигает 1 Ом-1см-1 (Фиг 4). Диапазон значений параметра х включает значения 1>х≥0.7; в случае х=1 материал теряет, свои пластичные свойства и низкую газопроницаемость, а в случае х<0.7 протонпроводящие свойства материала значительно снижаются.

Проведенные эксперименты показали промышленную применимость композитного материала xCs4(HSO4)3(H2PO4)-(1-x)AlPO4. полученного предлагаемым способом.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-39 из 39.
14.05.2023
№223.018.5491

Способ формирования 3d микроструктур в оптических материалах

Изобретение относится к способу формирования 3D микроструктур в оптически прозрачном материале и может быть использовано, например, для изготовления элементов микрооптики, волоконной и интегральной оптики, фотоники, плазмоники, сенсорики и микрофлюидики. Осуществляют воздействие импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729253
Дата охранного документа: 05.08.2020
14.05.2023
№223.018.54a6

Устройство для измерения термо-эдс тонких пленок

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения термо-ЭДС в тонких пленках металлических, полупроводниковых термоэлектрических материалов. Сущность: устройство для измерения термо-ЭДС тонких пленок длиной L и шириной S, содержит термопары и средства для замера ЭДС....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737341
Дата охранного документа: 27.11.2020
15.05.2023
№223.018.5a31

Устройство для термической обработки металлических, полупроводниковых подложек и аморфных плёнок

Изобретение относится к технологии термической обработки металлических, полупроводниковых подложек и аморфных пленок. Устройство содержит корпус с размещенной внутри него теплоизоляцией, подложкодержатель и нагреватель, нагреватель содержит два дистанционно расположенных кварцевых кольца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761867
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.5a51

Способ многократного использования раствора-расплава при синтезе febo

Изобретение относится к области получения высокосовершенных монокристаллов FeBO. Способ многократного использования раствора-расплава при синтезе FeBO заключается в том, что после синтеза FeBO раствор-расплав сливают, среди синтезированных кристаллов отбирают высокосовершенные монокристаллы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769681
Дата охранного документа: 05.04.2022
15.05.2023
№223.018.5a52

Способ многократного использования раствора-расплава при синтезе febo

Изобретение относится к области получения высокосовершенных монокристаллов FeBO. Способ многократного использования раствора-расплава при синтезе FeBO заключается в том, что после синтеза FeBO раствор-расплав сливают, среди синтезированных кристаллов отбирают высокосовершенные монокристаллы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769681
Дата охранного документа: 05.04.2022
16.05.2023
№223.018.5f4b

Устройство для выращивания кристаллов из раствора при постоянной температуре

Изобретение относится к области кристаллографии, а более конкретно к устройствам для выращивания кристаллов из растворов, например к технике скоростного выращивания кристаллов группы КДР (KHPO), в том числе, в промышленных масштабах. Устройство для выращивания кристаллов из раствора при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745770
Дата охранного документа: 31.03.2021
16.05.2023
№223.018.628d

Способ азотирования покрытий из оксида титана на твердой подложке

Изобретение относится к области термохимической обработки материалов, находящихся в твердой фазе, в частности, к азотированию покрытий титана на твердой подложке. Способ азотирования покрытий из титана на твердой подложке включает воздействие на открытом воздухе на покрытие без его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002785576
Дата охранного документа: 08.12.2022
16.05.2023
№223.018.6330

Способ травления поверхности сапфировых пластин

Изобретение относится к области радиационно-химической обработки кристаллических материалов. Способ травления поверхности сапфировых пластин включает обработку электронным пучком, предварительно на поверхность сапфира наносят слой золота толщиной 100÷120 нм, отжигают полученный композит на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771457
Дата охранного документа: 04.05.2022
16.05.2023
№223.018.6382

Способ азотирования покрытий из оксида титана на твердой подложке

Изобретение относится к способу азотирования покрытий титана на твердой подложке. Способ включает воздействие на покрытие низкотемпературной плазмой азота атмосферного давления на открытом воздухе без его предварительного прогрева со среднемассовой температурой в диапазоне от 3727°С до 4727°С в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775988
Дата охранного документа: 12.07.2022
Показаны записи 1-2 из 2.
10.05.2013
№216.012.3df4

Способы получения сложного гидросульфатфосфата цезия состава cs(hso)(hpo)

Изобретение относится к неорганической химии, в частности к синтезу гидросульфатфосфата цезия состава Cs(HSO)(HPO), который может быть использован в качестве твердого протонпроводящего материала. Монокристаллы Cs(HSO)(HPO) получают путем приготовления водного раствора с мольным соотношением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481427
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.01.2018
№218.016.1bf5

Способ получения сложного гидросульфатфосфата цезия состава cs(hso)(hpo)

Изобретение относится к неорганической химии, в частности к синтезу сложного гидросульфатфосфата цезия состава Cs(HSO)(HPO), который может быть использован в качестве среднетемпературного твердого протонпроводящего материала. Cs(HSO)(HPO) получают методом твердофазного синтеза из шихты с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636713
Дата охранного документа: 27.11.2017
+ добавить свой РИД