Las pilas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC) se consideran una tecnología prometedora para la generación de energía limpia y eficiente en el siglo XXI. En este estudio, el alto rendimiento del poli(fluoruro de vinilideno) (PVDF) y la conductividad protónica del poli(1-vinil-1,2,4-triazol) (PVTri) se combinaron en un copolímero de injerto, PVDF-g-PVTri, mediante la polimerización de 1-vinil-1,2,4-triazol en una matriz basada en PVDF bajo luz UV en un solo paso. Los polímeros se doparon con ácido tríflico (AT) en diferentes proporciones estequiométricas con respecto a las unidades de triazol y se prepararon las membranas electrolíticas poliméricas anhidras. Todas las muestras se caracterizaron mediante espectroscopias FTIR y 1H-NMR. Sus propiedades térmicas se examinaron mediante análisis termogravimétrico (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC). El TGA demostró que las membranas de PVDF-g-PVTri y PVDF-g-PVTri-(TA)x eran térmicamente estables hasta 390°C y 330°C, respectivamente. Los resultados de RMN y espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS) demostraron que el PVDF-g-PVTri se sintetizó con éxito con un grado de injerto del 21%. El PVDF-g-PVTri-(TA)3 mostró una conductividad protónica máxima de 6 × 10 - 3 Scm-1 a 150°C y en condiciones anhidras. El estudio de CV demostró que el dominio de estabilidad electroquímica del PVDF-g-PVTri-(TA)3 se extendía a más de 4,0 V.
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