跳转至内容
Merck
CN
所有图片(1)

主要文件

802565

Sigma-Aldrich

Aquivion® D79-25BS

greener alternative

liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 790 g/mole SO3H, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer

别名:

Aquivion® SO3H-形式, 四氟乙烯-全氟(3-氧杂-4-戊烯磺酸)共聚物,乙磺酸

登录查看公司和协议定价


About This Item

线性分子式:
(C4HF7O4S .C2F4)x
UNSPSC代码:
26111700
NACRES:
NA.23

质量水平

表单

dispersion
liquid

eq. wt.

790±20g/mol (SO3H)

包含

CF3 polymer chain ends as stabilizer

组成

25% in water

环保替代产品特性

Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

浓度

25±1 % (w/w)

密度

1.14 g/mL

环保替代产品分类

正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南

一般描述

Aquivion® PFSA 分散体源自 Syensqo 集团工业化生产的四氟乙烯和磺酰氟乙烯基醚(SFVE)(CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F)的短侧链(SSC)共聚物。由此产生的全氟聚合物具有磺酸形式(SO3H)的官能团。Aquivion® D79-25BS是一种等效重量(EW)为790克/当量的全氟磺酸(PFSA)离聚体分散体。离子聚合物的EW代表提供1摩尔可交换质子所需的聚合物重量,与离子交换容量(IEC)成反比。这种分散体经过化学稳定处理,聚合物端基的很大一部分转化为惰性的三氟甲基(CF3)构型,从而延长了聚合物的使用寿命。Aquivion® D79-25BS的聚合物浓度为 25 wt%,溶剂体系中99%以上为水,不含醚类。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for use as Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cells. Click here for more information.

应用

Aquivion® PFSA树脂的超酸性,结合高官能团浓度和电化学稳定性,使其成为多相催化剂的重要组成部分。由于这些树脂在低吸水率下具有出色的质子传导性,因此在研究中经常被用作燃料电池和水电解器质子交换膜(PEM)催化剂层中的离子粘合剂。此外,这些树脂还可用于制造分离膜(PEM),既可作为独立材料使用,也可用PTFE增强。它们也适用于特殊含氟聚合物的表面,用以提高润湿性。Aquivion® D79-25BS具有短侧链,当量重量适中,是一种很有前途的离聚体,可实现高催化活性。当量重量较低的离子聚合物(如 D79-25BS)在电化学测试中表现出更高的质子传导性。因此D79-25BS特别适合用于PEM燃料电池和水电解槽。此外,它还被证明是二氧化碳和一氧化碳电化学中异质催化剂的有效离子体。研究人员已经成功地将D79-25BS与铂族催化剂和过渡金属催化剂结合,用于各种化学反应,因为离聚体对高侵蚀性化学环境(包括低pH值、强氧化剂和强还原剂)具有抗性。

特点和优势

  • 超高浓度的官能团,具有很强的质子(或Na+, K+, Li+等)导电性
  • 在80 ºC以上的高温下具有很高的软化点 •
  • 具有很强的保水性,在低湿度条件下可以为使用这种分散材料的膜或催化剂油墨提供更好的燃料电池操作

法律信息

Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group

储存分类代码

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 3


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

没有发现合适的版本?

如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

商品

将水通过电化学的方法转化为氢和氧的发展,主要是通过开发新材料并了解质子交换膜燃料电池(PEMFC)在运行过程中的降解机理实现的。

Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门