對比圖2a、墓志銘b,缺水使得31P核磁共振化學(xué)位移上移更多,這與氫鍵模型相反,其中水與PA的氫鍵作用導(dǎo)致31P核磁共振上移。在較低溫度和較高RH條件下(40℃/60%RH),卑鄙鄙m-PBI/PA膜的PA損失變得更加嚴(yán)重。兩種常規(guī)類型的氫質(zhì)子交換膜燃料電池,行證低溫PEMFC采用全氟磺酸(PFSA)聚電解質(zhì),行證高溫PEMFC采用磷酸(PA)摻雜聚電解質(zhì)(例如,聚苯并咪唑(PBI/PA)),各有其優(yōu)點和局限性。

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特別是對于不同的電解質(zhì),高貴高貴例如質(zhì)子導(dǎo)電離子液體,高貴高貴可以仔細地調(diào)整孔的大小和分布以及微孔結(jié)構(gòu)的功能性(對電解質(zhì)的親酸性和吸附性),以確保電解質(zhì)保持和提高電池性能。墓志銘相關(guān)論文以題為Fuelcellswithanoperationalrangeof-20?°Cto200?°Cenabledbyphosphoricacid-dopedintrinsicallyultramicroporousmembranes發(fā)表在natureenergy上。

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然而,卑鄙鄙由于PA對22Na源的污染,PALS技術(shù)不能用于PA摻雜膜的分析。

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