论文部分内容阅读
质子交换膜燃料电池(PEMFC)以其能量密度高、绿色低噪、启动迅速、易于集成等优势成为最具潜力的新型发电装置之一。质子交换膜(PEM)是PEMFC的核心,其性能指标直接决定燃料电池的输出功率。开发高质子传导率、低燃料渗透率、高稳定性的PEM材料是PEMFC大规模应用的关键。本研究以仿生与生物启发为指导思想,以构筑高效促进质子传递通道为策略,从膜主体、杂化界面、传递通道等多级结构出发,构建新型质子传递位点,协同优化膜内物理微环境和化学微环境,集成调控运载机制和跳跃机制,实现了高温低湿条件下质子传导率的