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MESSAI · KI für mikrobielle elektrochemische Systeme · © 2026

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Forschungsdaten – Titel und Zusammenfassungen von Publikationen, extrahierte Daten und Katalogeinträge – erscheinen in ihrer Originalsprache Englisch.

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Phenolphthalein Anilide Based Poly(Ether Sulfone) Block Copolymers Containing Quaternary Ammonium and Imidazolium Cations: Anion Exchange Membrane Materials for Microbial Fuel Cell

Aruna Mohanty, Young Eun Song, Jung Rae Kim, Nowon Kim +1

Membranes·2021·6 Zitationen·doi.org/10.3390/membranes11060454
Interaktives 3D-ModellKI-angereichert· 82 %Quell-PDF
SystemMFC

KI-Zusammenfassung

82 % Konfidenz

This study synthesizes phenolphthalein anilide (PA)-based poly(ether sulfone) multiblock copolymers with quaternary ammonium (QA) and imidazolium (IM) pendant groups as anion exchange membranes (AEMs) for microbial fuel cells. The membranes exhibit well-defined hydrophobic/hydrophilic phase separation, high hydroxide conductivity (30–38 mS/cm at 20 °C), and superior MFC performance (~310 mW/m² power density), outperforming commercial Nafion 117 and FAB-PK-130 membranes by 1.7× and 2.8× respectively.

Erstellt von der MESSAI-Extraktionspipeline · mit dem Quell-PDF abgleichen

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Systemtyp
MFC

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Zusammenfassung

A class of phenolphthalein anilide (PA)-based poly(ether sulfone) multiblock copolymers containing pendant quaternary ammonium (QA) and imidazolium (IM) groups were synthesized and evaluated as anion exchange membrane (AEM) materials. The AEMs were flexible and mechanically strong with good thermal stability. The ionomeric multiblock copolymer AEMs exhibited well-defined hydrophobic/hydrophilic phase-separated morphology in small-angle X-ray scattering and atomic force microscopy. The distinct nanophase separated membrane morphology in the AEMs resulted in higher conductivity (IECw = 1.3–1.5 mequiv./g, σ(OH−) = 30–38 mS/cm at 20 °C), lower water uptake and swelling. Finally, the membranes were compared in terms of microbial fuel cell performances with the commercial cation and anion exchange membranes. The membranes showed a maximum power density of ~310 mW/m2 (at 0.82 A/m2); 1.7 and 2.8 times higher than the Nafion 117 and FAB-PK-130 membranes, respectively. These results demonstrated that the synthesized AEMs were superior to Nafion 117 and FAB-PK-130 membranes.

Schlagwörter

MembranePhenolphthaleinCopolymerIon exchangeNafionPolymer chemistry

Kennungen

DOI
10.3390/membranes11060454
Zeitschrift
Membranes
Jahr
2021
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