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Caractérisation et conception de mélanges polymère/eau pour application aux piles à combustible utilisant une membrane polymère comme électrolyte

机译:使用聚合物膜作为电解质的燃料电池用聚合物/水混合物的表征和设计

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摘要

Quelques vecteurs énergétiques sont présentement en développement afin de remplacer le moteur à combustion dans les véhicules et ainsi diversifier les sources d'énergie et mieux contrôler les sources de pollution. Les vecteurs énergétiques de remplacement ne doivent donc pas être polluants. Les deux principaux candidats répondant à cette condition sont la pile à combustible à membrane polymère électrolyte (PEMFC) et la pile électrique. Malheureusement, une amélioration des connaissances fondamentales du fonctionnement de ces deux systèmes est requise afin de permettre leur commercialisation pour le marché de l'automobile. Les constructeurs automobiles, tel que General Motors, considèrent que la PEMFC et la pile électrique sont complémentaires. En fait, selon eux, la pile électrique servirait à faire la transition entre le moteur à combustion et la PEMFC. Chacune des composantes de la PEMFC est une source de grands défis technologiques. En effet, ses électrodes ont tendances à perdre de leur efficacité lors des cycles marche/arrêt. De plus, l'hydrogène à l'origine de son fonctionnement doit subir une purification très poussée pour diminuer l'empoisonnement du catalyseur de platine. Finalement, la membrane polymère électrolyte subit une déformation mécanique sous l'effet des cycles de séchage et d'hydratation. Cette dernière composante représente d'ailleurs le plus grand défi d'amélioration de la pile, car aucune amélioration notable ne lui a été apportée depuis les débuts de l'utilisation du Nafion® comme membrane en 1960. De plus, de nos jours la membrane de Nafion® est toujours utilisée dans les PEMFCs. La difficulté à la modifier et à améliorer ses performances de la membrane sont directement liées à notre compréhension seulement partielle de son fonctionnement et du rôle de ses composantes. Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé comme système modèle la membrane de Nafion® à faible hydratation. L'étude de ce modèle présente des intérêts autant fondamentaux qu'industriels. Les intérêts industriels sont axés sur l'amélioration de la conductivité protonique, l'accroissement de la durée de vie et la diminution du coût de la membrane. Les intérêts fondamentaux sont quant à eux reliés au défi de caractériser complètement un système à densité élevée où le phénomène de transport de protons se produit à plusieurs échelles de grandeur et de temps. Le nombre important de données expérimentales reliées à la membrane de Nafion® permettra l'exploration de tous ces pôles d'intérêt. L'étude du transport de protons au sein de la membrane a été effectuée en utilisant des modèles possédant une taille propre aux divers phénomènes relatifs au transport de protons. Chacun de ces modèles a permis de décrire les phénomènes à l'échelle où ils ont lieu : la simulation de la structure électronique pour appréhender le processus de dissociation et la simulation atomistique pour décrire l'interaction au sein des membranes. Ce type d'approche est dit approche muni-échelles. Une approche permettant d'améliorer la résistance mécanique de la membrane consiste à diminuer le volume d'eau nécessaire à son fonctionnement. Par contre, un volume d'eau suffisant doit être présent pour assurer le transport des protons. L'objectif est donc de quantifier le volume, représenté ici par le nombre de molécules d'eau, pour obtenir un transport de protons adéquat tout en minimisant le risque de bris mécaniques. Dans le cadre de cette approche, nous avons étudié le processus de dissociation du groupement acide de la membrane de Nafion® afin de quantifier le nombre de molécules d'eau nécessaires pour assurer le transport de protons. L'étude de la dissociation de ce super acide doit s'effectuer au niveau de l'échelle électronique de façon à pouvoir décrire précisément les interactions inter et intramoléculaires lors de la dissociation. Par contre, compte tenu du nombre important de degrés de liberté, l'exploration d'un système à cette échelle est restreinte à un faible nombre d'atomes. Il est donc essentiel de trouver un modèle qui puisse décrire le plus fidèlement possible le comportement du groupement acide du Nafion® tout en préservant un temps de calcul et une demande en ressource informatique raisonnable. Le modèle choisi a été celui de l'acide trifluorométhanesulfonique (acide triflique). L'utilisation de ce modèle permet de réaliser uniquement l'étude du processus de dissociation sans y adjoindre d'autres contraintes telles que celles émanant de la conformation de la chaîne latérale et du polymère. Il nous a ainsi été possible de caractériser la dissociation coopérative entre deux molécules d'acide lors de l'ajout de molécules d'eau. Cette meilleure compréhension du processus de dissociation nous a permis de proposer de nouveaux acides qui sont en cours de synthèse. Par la suite, nous avons étudié les propriétés de la membrane de Nafionli) à basse hydratation et à une température avoisinant 100°C. À cette température, le niveau de purification du combustible peut être grandement réduit car l'empoisonnement du catalyseur par les sulfures est moins important. La simulation atomistique a été utilisée pour explorer le comportement de la membrane de Nafion® dans ces conditions à des échelles de temps et de taille supérieures à celles accessibles par la simulation électronique. Contrairement à cette dernière, elle permet d'explorer la dynamique d'un grand ensemble d'atomes. Lors de cette étude, nous avons observé un phénomène associé à une transition vitreuse ionique expérimentale. L'hypothèse actuelle permettant d'expliquer ce phénomène suppose qu'une hydratation faible de la membrane augmenterait la rigidité de la structure des clusters d'eau autour des chaînes latérales du polymère. Les simulations atomistiques effectuées dans le cadre de cette étude ont permis de confirmer cette hypothèse. Finalement, l'énergie libre d'interaction intermoléculaire entre l'eau et le Nafione a été déterminée par la méthode d'intégration thermodynamique et la méthode hybride de Suter, qui consiste à effectuer l'intégration thermodynamique suivie de l'insertion de la particule de Widom, pour obtenir le paramètre d'interaction de Flory-Huggins en fonction de l'hydratation de la membrane. Ce paramètre joue un rôle clé dans la modélisation de la membrane à une échelle mésoscopique.
机译:当前正在开发一些能量载体来代替车辆中的内燃机,从而使能量源多样化并更好地控制污染源。因此,替代能源载体不得污染。满足该条件的两个主要候选者是电解质聚合物膜燃料电池(PEMFC)和单电池。不幸的是,需要对这两个系统的功能的基本知识进行改进,以允许将它们用于汽车市场。通用汽车等汽车制造商认为PEMFC和电池是互补的。实际上,根据他们的说法,电池将用于在内燃机和PEMFC之间进行转换。 PEMFC的每个组件都是重大技术挑战的根源。实际上,其电极在开/关周期中往往会失去效力。另外,氢在其操作的起点必须经过非常彻底的纯化以减少铂催化剂的中毒。最后,电解质聚合物膜在干燥和水合循环的作用下经历机械变形。自从1960年开始使用Nafion®作为隔膜以来,最后一个组成部分仍是改进电池的最大挑战,因为至今尚未对其进行重大改进。此外,如今,隔膜Nafion®仍在PEMFC中使用。对其进行修饰和改善其膜性能的困难直接与我们对其功能和其组成部分的作用仅有部分了解。在本研究中,我们将低水合度的Nafion®膜用作模型系统。该模型的研究提出了基本利益和产业利益。工业利益集中在提高质子传导性,延长使用寿命和降低膜的成本上。基本利益与完全表征高密度系统的挑战有关,在该系统中,质子传输现象发生在几个量级和时间尺度上。与Nafion®膜相关的大量实验数据将使您可以探索所有这些感兴趣的领域。膜内质子传输的研究已经使用具有特定于与质子传输有关的各种现象的大小的模型进行。这些模型中的每一个都使得能够按比例描述现象发生的地方:对电子结构的模拟,以了解解离过程;以及原子模拟,以描述膜内的相互作用。这种方法称为市政规模方法。改善膜的机械强度的一种方法是减少其操作所需的水量。但是,必须存在足够量的水才能运输质子。因此,目的是量化体积,在此以水分子的数量表示,以获得足够的质子传输,同时最大程度地降低机械击穿的风险。在这种方法的框架内,我们研究了Nafion®膜的酸基团的解离过程,以便量化确保质子运输所需的水分子数量。该超强酸离解的研究必须在电子尺度上进行,以便能够准确描述离解过程中的分子间和分子内相互作用。另一方面,考虑到大量的自由度,如此规模的系统探索仅限于少数原子。因此,必须找到一个模型,该模型可以尽可能真实地描述Nafion®酸组的行为,同时保留计算时间和对IT资源的合理需求。选择的模型是三氟甲磺酸(三氟甲磺酸)的模型。使用该模型仅允许进行解离过程的研究,而不会增加其他约束,例如由侧链和聚合物的构象引起的约束。因此,当添加水分子时,我们有可能表征两个酸分子之间的协同解离。对离解过程的更好理解使我们能够提出正在合成的新酸。随后,我们研究了Nafionli膜在低水合作用和约100°C的温度下的性能。在这个温度下,由于硫化物对催化剂的毒害作用不明显,因此可以大大降低燃料的净化水平。在这些条件下,原子模拟用于研究膜的行为,其时间和尺寸尺度要大于电子模拟所能达到的。与后者不同,它使我们能够探索大量原子的动力学。在这项研究中,我们观察到与实验性离子玻璃转变有关的现象。当前解释这种现象的假设是假设膜的弱水合作用会增加聚合物侧链周围水簇的结构的刚性。在这项研究的框架内进行的原子模拟使证实这一假设成为可能。最后,通过热力学积分法和苏特混合法确定了水与萘菲酮之间分子间相互作用的自由能,该方法包括进行热力学积分,然后插入粒子。为了获得Flory-Huggins相互作用参数作为膜水合作用的函数,Widom的方法。该参数在介观尺度的膜建模中起关键作用。

著录项

  • 作者

    Laflamme Patrick;

  • 作者单位
  • 年度 2013
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  • 正文语种 fre
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