甲醇中异丙醇对DMFC性能的影响及缓解策略

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wudongzy
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  直接甲醇燃料电池(DMFC)是一种将甲醇的化学能直接转换为电能的电化学反应装置。采用工业甲醇作为燃料可显著降低DMFC发电成本,对其实际应用十分重要。作为工业甲醇中主要杂质之一,异丙醇将会对DMFC性能产生重要影响。
其他文献
在青海盐湖提锂工业生产中,富锂卤水精制除杂工序均副产有数量可观的粗品氢氧化镁。因其包裹、夹带了大量的LiCl、NaOH、硼酸盐等杂质,纯度很低,难以利用,不仅造成资源浪费还产生较大的环保压力。
随着电动汽车、清洁能源存储的快速发展,开发与之相匹配的兼具高功率、高能量、长寿命的电化学储能器件成为目前的研究重点。超级电容器是一类重要的电能储存装置,具有功率密度高、温度特性好、循环寿命长等优势,但低的能量密度限制了其在规模储能领域中的进一步应用。
Recently,ambient-temperature sodium-ion batteries(as a substitute of lithium-ion batteries) have raised much attention for grid-level applications considering the sustainability advantages of NIBs.
会议
钠离子电池的研究开发一定程度上可缓和因锂资源短缺引发的电池发展受限问题[1]。电解质作为电池的重要组成部分,成为近几年的研究热点之一[2]。以草酸钠和三氟化硼乙醚溶液合成的二氟草酸硼酸钠(NaDFOB)是一种新型的钠离子电池电解质盐。
通过喷雾干燥法合成了三维石墨烯修饰的NaTi2(PO4)3材料(NTP@rGO),结构测试表明,NaTi2(PO4)3纳米颗粒表面被石墨烯包覆,同时,颗粒间通过三维石墨烯导电网络连接。
从传统便携式电子产品到电动汽车和智能电网储能电站等新兴领域,锂离子电池正在扮演着越来越重要的角色。然后,锂离子电池的大规模应用,将使各类锂资源被大规模消耗,因而开发来源更加丰富廉价的高性能电化学储能器件,将是目前储能领域的一个重要研究方向。
室温钠离子电池由于原料丰富,分布广泛,价格低廉,而得到研究人员的广泛关注和研究。层状过渡金属氧化物作为目前最有前景的钠离子电池正极材料,由于在充放电过程中存在不可逆相变而阻碍了其实用化进程。
7,7,8,8-四氰基苯醌二甲烷(TCNQ)是一种具有较高的氧化还原电势的电化学活性有机材料,但是由于在传统有机电解液中具有一定的溶解性[1],其在二次电池中的应用得不到推广。我们将TCNQ作为配体,通过一个四配位的Cu-N键将TCNQ固定在金属有机化合物CuTCNQ的框架结构中。
金属锂具有高的比容量和低的电位,是二次电池最理想的负极材料。制约金属锂电池实际应用的主要问题是金属锂与电解液间的副反应、及锂不均匀沉积和溶解带来的锂枝晶问题。另外,在金属锂电池中,未修饰的金属锂表面钝化膜会与电解液反应,从而造成金属锂表面的不平整,加速了锂的不均匀沉积及锂枝晶的产生。
本文利用丙酮基膦酸二甲酯与苯酚反应制得含膦酸酯基团的双酚A单体,再与4,4-二氟二苯砜缩聚、经水解合成聚砜膦酸。在此基础上,与聚砜三氮唑复合,得到酸碱复合质子交换膜材料。本文利用1H NMR和13C NMR表征了聚合物的结构,并表征了材料的热稳定性、抗氧化性、吸水性、质子电导率、抗甲醇穿透率等性质。