NiCl对介孔碳的辅助催化合成及其电化学性能研究

来源 :第十四次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxzcmj
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文以三嵌段表面活性剂F127为模板剂、低分子量的酚醛树脂为碳前驱体、正硅酸乙酯为硅源,三组分共组装合成有序介孔碳,尝试在合成过程中添加氯化镍,研究了氯化镍对合成介孔碳OMC-NiC12(x)结构及其负载Pt催化剂Pt/OMC-NiCl2(x)电化学性能的影响。
其他文献
将酚醛树脂活性炭微球在CO气氛中于不同停留时间下进行活化处理后,制成水系超级电容器。结果表明,CO一步活化法制备出的活性炭的孔径主要集中在微孔区。当活化时间为7h时,制得的活性炭比表面积和孔容最大,比电容可达174F/g,而且具有良好的倍率特性。
超级电容器是介于传统电容器和化学电源之间的新兴储能器件。寻找廉价且比容量大的电极材料就成为超级电容器的研究热点。MnO因其成本低、来源广、电化学性能好、对环境友好等特点,作为超级电容器的活性电极材料,而得到越来越多的关注。本文利用电化学共沉积的方法,成功地分别将Cu2+、Co2+从Cu(NO3)2-Na2SO4溶液,从CoSO4-Na2SO4溶液中共沉积到MnO2中,掺杂离子后的MnO2的电容值高
LiTiO负极材料由于其极佳的循环性能和安全的充放电电位,近年来被广泛应用于高功率锂离子电池以及超级电容器。本文首次论述了笔者将气相包覆技术应用于LiTiO的表面改性,在本题材料表面均匀地包覆一层碳基材料,改善了材料的导电性能,从而提高了电容器的倍率特性。
电化学电容器(Electrochemical capacitors),也称超级电容器(Supercapacitors),它兼有物理电容器和电池特性,能提供较之物理静电电容器更高的能量密度,比电池更高的功率密度和更长的循环寿命。高功率密度电化学电容器与高能量密度电池并联组成电动汽车的混合电源系统能满足既需要高功率密度、又需要高能量密度、高能量回收的汽车动力电源的要求,其作为高功率、短时间储能装置,回
球形氢氧化镍的表面均匀包覆一层金属Co、Co(OH)或CoOOH,可以在充放电过程中在活性物质的表面形成一层均匀的CoOOH导电网络,不仅可以提高电极中电子和质子的传输能力,而且可以有效的降低活性物质粒子之间的接触电阻,从而改善了正极材料的电化学性能,尤其是其大电流充放电性能。本文的目的就是首先合成结构稳定的Al代α-Ni(OH)2多孔球,然后用CoOOH对其表面进行改性,得到一种具有循环稳定性好
In order to restrain the hydrolysis reaction and improve the utilization ratio of the fuel,we want to explore the possibility that ABS-type hydrogen storage alloys are used as the anode materials in t
微小型直接甲醇燃料电池(DMFC)具有能量密度高、环境友好、对价格的承受力较高以及燃料在运输、储存和使用时安全性好等特点,可用作笔记本电脑、手机、MP4等的移动电源,具有极其广阔的应用前景,并有可能率先商业化。然而,就目前DMFC研究的现状,阴阳极催化剂高的铂用量、不足的催化剂活性和毒化现象等问题限制了其商业化应用。本又通过在水溶液中加入乙二胺四乙酸纳调节金属离子前躯体制备的金属质量分数为20wt
直接甲酸燃料电池(DFAFC)发电装置能量转化效率高、对环境污染小,甲酸无毒、不易燃,存储和运输安全方便,与甲醇相比,甲酸具有更高的电化学活性,当使用Pd作为电催化剂时,甲酸氧化不产生中间产物,不会导致催化剂的中毒;同时,甲酸对质子交换膜有较低的透过率,与甲醇相比要低1至2个数量级,甲酸的最佳工作浓度为约1.5mol/L,而甲醇仅为约2mol/L,在较低的温度下,DFAFC就可以产生很大的输出功率
目前制备低温燃料电池所使用的碳负载铂类催化剂的主要方法都是基于在液相中还原活性组分而制得的,液相还原技术存在如下一些问题:如许多液相技术使用的还原剂甲醛、肼等具有一定的毒性,产生大量的对环境有害的废液,另外,液相还原技术常常不利于活性组分的高度分散和促进剂的添加。因此,探索新型的还原及制备技术对于促进燃料电池催化剂的研究工作具有重要意义。在大量研究工作的基础上,笔者提出了一种新的固相还原技术,该技
由于甲酸是一种活性高,无毒,透过少的有机小分子化合物,因此成为一种很有潜力的替代燃料.另外,甲酸的结构简单,对其电化学过程的深入研究将有助于我们了解复杂分子的电催化过程.以往的研究发现,甲酸在裸铂电极上进行电化学反应的时候,会解离成CO,并覆盖在铂电极的表面,阻止反应的进一步进行。后来发现了Bi,Sb,Te等元素对一氧化碳的生成具有很强的抑制作用。本研究发现四磺酸基酞氰铁(FeTSPC)这种大环化