质子交换膜测试方法国家标准解读_张尊彪.pdf
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1、2023年第2期(上)/总第624期160标准评析质子交换膜测试方法国家标准解读 张尊彪 魏 刚 郭 骞 李永哲 邹业成 王 丽(山东东岳未来氢能材料股份有限公司)摘 要:本文重点介绍GB/T 20042.3-2022质子交换膜燃料电池 第3部分:质子交换膜测试方法 中质子交换膜的主要测试项目和测试方法,通过与原标准的比较,进一步解读该新版标准中测试方法的技术改进和变化内容,并为氢能产业标准化的实施提出建议。关键词:质子交换膜,测试方法,标准DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2023.03.030Interpretation of the National Stan
2、dard for Proton Exchange Membrane Testing MethodZHANG Zun-biao WEI Gang GUO qian LI Yong-zheZOU Ye-cheng WANG Li*(Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy Materials Co.,Ltd.)Abstract:In the paper,the main test items and methods of proton exchange membrane in the national standard,GB/T 20042.3-2022,Pr
3、oton exchange membrane fuel cell Part 3:Test method for proton exchange membrane are introduced.Compared with the previous edition,the technical improvements and changes of the test methods in the new edition are explained,and suggestions for carrying out the standardization of the hydrogen energy i
4、ndustry are proposed.Keywords:proton exchange membrane,test method,standard随着国家氢能产业发展中长期规划(2021-2035)的实施,具有零排放、无噪声、高效能等诸多特点的质子交换膜燃料电池也正迎来快速发展的机遇期,该技术将在新能源汽车、新型储能和绿色制氢设备等领域得到广泛应用1,2。质子交换膜作为质子交换膜燃料电池的核心部件,被誉为燃料电池的“芯片”,它在燃料电池堆中的作用主要有:第一,隔离燃料H2和氧化剂O2,防止两者产生相互渗透;第二,通过膜内亲水性的磺酸基团实现氢质子传递,保证电池的质子传导功能得以实现。此外,
5、质子交换膜还需要具备低溶胀率和足够高的机械强度,以保证电池在湿润状态或“过饱和”水环境中仍能正常工作3。由于质子交换膜技术在近10年内发展迅速,市场销售的质子交换膜已由纯全氟磺酸树脂材质逐步转向以膨体聚四氟乙烯膜作为增强材料的复合材质,行业内对质子交换膜的分析测试方法和标准也在不断更新。目前,氢能领域对质子交换膜的物理和化学性能进行测试表征的方法主要参照最新发布实施的GB/T 20042.3-2022质子交换膜燃料电池 第3部2023年第2期(上)/总第624期161张尊彪,魏刚,郭骞等:质子交换膜测试方法国家标准解读分:质子交换膜测试方法,该标准是2009版原标准的第一次修订和代替,与原标准
6、相比,主要在由材质改变所带来的膜本身各向异性的测试项目和对应方法进行修改。本文将逐条解读新标准中质子交换膜的测试项目和方法,以便读者进一步了解和实施该标准,同时从标准化的角度对产业的发展提出建议。1 厚度均匀性厚度均匀性表征质子交换膜在厚度方向的尺寸稳定性,目前市场销售的质子交换膜的厚度可从8200m不同,降低厚度会降低质子交换膜燃料电池的内阻,从而提升电池的效率,但厚度降低也致使气体透过率升高。因此,对厚度的精准测量十分必要。由于质子交换膜与一般的聚合物薄膜(PE膜、PP膜等)不同,其具有较强的吸水溶胀性,实际厚度测试过程中,需要按照统一的温度和湿度条件对膜进行试验前状态调节。依据新标准,测
7、试前的状态调节为(232)、相对湿度为(505)%下放置12h以上。在测量设备选取方面,新标准沿用原标准中的测厚仪的精度要求(不低于0.1m),同时测试头施加在膜面上的强度在0.72.0N/cm2之间,也即720kPa之间。由于材质的特殊性,质子交换膜对压力的敏感性较一般聚合物膜要高,过高的测试压力会使膜形变,出现测试偏差。因此,测试单位在厚度测量前需选择符合标准要求的测厚仪,在进行厚度测试结果比较时,对比双方需统一测厚仪的型号或测试压力。与原标准比较,厚度测试点个数由9个增至30个,统计结果更准确。2 质子传导率质子传导率是表征质子交换膜导电性能的重要指标,通常用电化学交流阻抗法(Elect
8、rochemical Impedance Spectroscopy,EIS)进行测试4。该方法具有频率范围广、对体系扰动小的特点,是研究电极过程动力学、电极表面现象和测定固体电解质电导率最为广泛的测量方法5,6。典型的质子交换膜的交流阻抗谱和等效电路示意如图1所示。实际测量过程得到的EIS谱图半圆形不“规则”或低频区间的“尾线”角度大于或小于45,前者主要是由于电极表面不均匀、电极表面的吸附层及溶液的导电性差,其反映了电极双电层偏离理想电容的程度;后者主要是与电极表面的平滑程度有关。新标准继续沿用原标准中质子传导率测量系统,采用电化学工作站、质子传导率测试装置和恒温恒湿测试腔等,利用两电极法进
9、行测试。在执行新标准的测试过程中需要注意的问题有以下几点:(1)尽可能降低测量系统的电磁干扰。提供温度和湿度测试条件的恒温恒湿腔一般为电加热设备,对置于其中的质子传导率测试装置以及与电化学工作站相连接的电极导线会有一定的电磁干扰,在测试装置外增加屏蔽罩、缩短在测试腔内的电极导线的长度均可以减少电磁干扰影响。(2)当测试腔内温度(80)和湿度条件达到设定数值稳定后,要尽快进行EIS测试。当测试温度要求大于80时,质子传导率会随着温度的升高发生显著的降低,因为若长时间放置(30min),膜内水蒸发会导致含水率下降,测得结果会比真实值偏低5。(3)标准中“数据处理”部分“在测得的阻抗图1 质子传导率
10、测试EIS(-Nyquist plot)示意2023年第2期(上)/总第624期162谱图中,从谱线的高频部分与实轴的交点读取样品的阻抗值R”,此处的R值应为半圆曲线右侧点,即“RCt+R”值,也就是整个测量体系的总阻抗值(电化学反应电荷传递过程和测量回路的欧姆阻抗)。(4)与原标准比较,新标准增加了质子传导率的测试条件。原标准仅建议“(252),相对湿度为(505)%”单一测试条件,新标准中增加了(802)这一高温条件,同时新增相对湿度(305)%和(955)%两个低湿和高湿条件,从而使质子传导率的测试条件范围扩大,拓宽了质子交换膜在不同温度和湿度下的质子传导率的测试表征。3 离子交换当量(
11、EW)离子交换当量是指每含有1mol质子的干质子交换膜的质量,它与离子交换容量IEC(Ion Exchange Capacity)的关系可表示为:g/mmol1000mol/gIECEW=(1)为准确计算膜的EW值,必须保证称量的膜不含有自由态的水分子,因此需提前对膜进行真空干燥热处理。考虑到实验室常用真空干燥烘箱的技术条件限制,新标准将原标准中“真空度为0.1MPa”的条件降低至“绝对压力不高于20kPa”,同时对干燥冷却结束后的膜样品的称量步骤做出“快速称量(30s内完成),至恒重,前后两次称量之差小于0.2mg”的具体要求。需要注意的是,标准中要求的氢氧化钠溶液滴定过程需使用自动电位滴定
12、仪,当进行质子交换膜的EW测试结果比对时,比较的双方需确定好统一的滴定方式,避免因一方采用手动滴定、酸碱指示剂变色判定终点而致使比对结果出现较大的偏差。对滴定用的氢氧化钠溶液的浓度建议控制在0.1mol/L附近,并定期对氢氧化钠标准液进行标定。4 透气率 在燃料电池电堆中,质子交换膜的阻隔性能是决定电池效率和电堆寿命的重要因素之一。质量优异的质子交换膜必须具有极低的氢气和氧气渗透性,研究证明7-9,氢气通过质子膜的透过率越高,则电极输出电动势越低,同时到达阴极催化剂的氢气遇氧气后产生的自由基会导致全氟磺酸侧链和C-O的断裂,诱导质子膜的降解速度加快。与原标准中的透气率测试方法比较,新标准的技术
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