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Sigma-Aldrich

Aquivion® D72-25BS

greener alternative

PFSA eq. wt. 720 g/mole SO3H, liquid, dispersion, 25% in water, stabilized CF3 polymer chain ends

同義詞:

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

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About This Item

線性公式:
(C4HF7O4S .C2F4)x
分類程式碼代碼:
26111700
NACRES:
NA.23

品質等級

形狀

dispersion
liquid

等效分子量

720±20g/mol (SO3H)

環保替代產品特色

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

sustainability

Greener Alternative Product

濃度

25±1 % (w/w)

密度

1.14 g/mL

環保替代類別

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一般說明

Aquivion® PFSA分散体源自四氟乙烯和磺酰氟乙烯基醚(SFVE)的短侧链(SSC) 共聚物, CF2=CF2- o -(CF2)2-SO2F,由Syensqo集团工业化生产。所得到的 全氟聚合物以磺酸形式 (SO3H)的官能团为特征。 Aquivion® D72-25BS是一种全氟磺酸(PFSA)离聚体分散体, 当量重量(EW)为720克/当量。离聚体的EW表示提供 1mol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 在化学上是稳定的, 大部分聚合物端基转化为惰性的三氟甲基(CF3)构型, 提高了聚合物的使用寿命。Aquivion® D72-25BS在 超过99%的水和不含醚的溶剂体系中含有25 wt%的聚合物。
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.

應用

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。它们在低水分吸收水平具有优异的质子导电性,是制造燃料电池和水电解槽中质子交换膜(PEM)分离膜的理想材料,既可作为独立材料使用,也可用聚四氟乙烯增强。此外,这些树脂在研究中经常用作PEM装置催化剂层内的离聚体粘结剂,以及二氧化碳电化学中异相催化的粘结剂。它们也适用于特殊含氟聚合物的表面,用以提高润湿性。Aquivion® D72-25BS具有短侧链,当量重量适中,是一种很有前途的离聚体,可实现高催化活性和高导电膜。当量重量较低的离聚体,如D72-25BS,在电化学测试中表现出更大的质子导电性,特别适用于PEM燃料电池和水电解槽。此外,D72-25BS已被证明对二氧化碳和一氧化碳电化学中的异相催化剂以及电化学酯化、醚化、酰化和羧化有效。D72-25BS可通过分散催化剂、D72-25BS树脂和各种溶剂(通常是水和低醇)来制造催化剂油墨,然后通过剪切混合或超声波等方法将油墨混合和均质化。研究人员已经成功地将D72-25BS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。

特點和優勢

  • 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

法律資訊

Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group

儲存類別代碼

10 - Combustible liquids

水污染物質分類(WGK)

WGK 2

閃點(°F)

Not applicable

閃點(°C)

Not applicable


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Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.

Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.

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