结合静电纺丝和电沉积技术制备燃料催化层研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ralphth
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
  本文通过采用静电纺丝技术和脉冲电沉积技术制备了高性能和高稳定性的新型膜电极.先将用静电纺丝制备的核材料转印到气体扩散层表面,然后脉冲电沉积Pt纳米粒子.新制备的电极阴阳极担量为0.1mg cm-2Pt和0.05 mg cm-2Pd,最高输出功率为0.68 W cm-2,加速衰减测试10000圈后,电池最高功率密度仅衰减8.5%.
其他文献
通过改变NaOH和ZnO的浓度,系统研究了纤维素氨基甲酸酯(CC)在NaOH/ZnO水体系中的溶解性和溶液稳定性.研究表明,通过冷冻-解冻方法,CC可以很好地溶解在7-8.5 wt%NaOH/0.8-2.0 wt%ZnO溶液中,少量ZnO的加入可大幅度提高CC的溶解性和溶液稳定性,并降低纺丝原液的黏度.冷冻温度从10℃降低到-5℃,CC溶解度很小;当冷冻温度从-5℃降低到-12℃时,CC的溶解度迅
构筑了一种受体单元(DI),该单元在结构上融合了苯并噻二唑和二甲酰亚胺官能团,基于该受体单元和苯并二噻吩(BDT)给体单元,合成了两种给-受体型聚合物.光学吸收谱表明,所制备的聚合物相比于其同系物均表现出吸收红移,说明该受体单元(DI)具有更强的吸电子能力.电化学测试表明,该两种聚合物具有更深的最高分子占有轨道(HOMO)值(低于-5.44 ev).其中,基于烷基噻吩取代型BDT的聚合物(PDI-
本工作以一种简单的溶液法制备了CuI薄膜并将其作为空穴传输层引入到有机聚合物电池中。系统研究了在不同旋涂转速和退火处理下得到的CuI薄膜性质,及其对器件性能的影响。结果表明基于CuI薄膜为空穴传输层的器件性能要比传统的PEDOT:PSS电池性能优越。
直接甲醇燃料电池(DMFC)是新能源材料研究开发的热点领域[1].Pt基催化剂是DMFC的重要阳极催化剂[2],但Pt储量少,价格昂贵,且在催化过程中易受CO中毒而降低其催化活性.因此,如何提高Pt基催化剂的电催化性能及抗CO中毒能力,是DMFC发展的关键.本文将具有高比表面积、优异电子传递性能的石墨烯(GN)作为载体以及有助于将中间产物CO转化为CO2的多金属氧酸盐(POM)同时引入直接甲醇燃料
提高正极材料的电压是提高电池能量密度的一个有效手段,但电压高于电解液的电化学稳定窗口时,电解液在高电压下氧化分解,增大电池内阻、容量快速衰减,同时造成电池胀气甚至爆炸。为了解决高电压下正极/电解液的界面问题,构筑稳定的正极材料-电解液界面,须更好地理解高电压下正极/电解液的界面特性。
教学活动是师生共同参与的双边活动,作为学习主体的学生只有全身心地参与到教学活动中来,才能不断生发求知欲。本文通过具体的教学课例,从培养学生积极主动回答问题的良好习惯,运用多种形式调动学生积极主动回答问题的激情,创设具有层次的问题激发学生积极主动思考,师生角色互换激发学生的参与意识等方面阐述了如何强化学生在学习过程中自觉的参与意识,提醒教师不要一味地追求“教”得精彩,而要想法让学生“学”得精彩,使学
思维是一种高级、复杂的认知活动,是人脑对客观现实进行间接概括的反映。思维能力是各种能力的核心。思维包括分析、综合、概括、抽象、推理、想象等过程。应通过概念的形成、规律的得出、模型的建立、知识的应用等培养思维能力。因此,在学习过程中,不但要学到知识,更要学到科学的思维方法,发展思维能力。要提高思维能力,就要经常用比较法进行学习。大学生已经具有一定的知识基础和生活经验,具备创造性思维的基础,应该重点培
据测算,采用Pt 作为电极催化剂,催化剂成本将占电堆的38%-56%,因此开发可替代Pt的非贵金属催化剂意义重大.这里,我们以MIL-Fe为前驱体在高温下煅烧后制备了具有石墨烯片层包覆的纳米花簇结构的催化剂,其催化活性在碱性中与商业化Pt/C相当.同时在半电池加速衰减实验中,其稳定性也明显优于商业化Pt/C.
以不同孔径的蠕虫状孔道碳材料为载体采用脉冲微波助多元醇还原技术制备了PtRu催化剂。研究发现:(1)采用相同形貌但孔径不同的碳载体制备的催化剂PtRu颗粒基本相同;(2)载体孔径大小对PtRu催化活性有着决定性影响。当碳载体孔直径大于Pt颗粒直径2倍时,催化剂电催化甲醇氧化的性能显著提高,性能略高于商品化XC-72R活性碳负载的PtRu催化剂;当碳载体孔直径小于Pt粒径2倍时,由于孔内金属颗粒无法
氧还原反应(ORR)是燃料电池和金属空气电池等能量转化装置中的瓶颈电极反应。尽管铂基催化剂氧还原催化性能优越,但存在资源稀少、价格昂贵和稳定性差等缺陷,因此迫切需要发展一种成本低、稳定性好的高效ORR催化剂。金属卟啉化合物具有高的共轭结构和化学稳定性,对分子氧有良好的电催化还原活性,使其成为良好的氧还原催化剂材料。由于纳米棒阵列结构的ZnO复合材料有利于电子传输,同时可增大活性比表面积和缩短传输距