【摘 要】
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燃料电池是一种能量高、污染小的新型电化学发电器,能够将燃料的化学能转换为电能。其阳极催化剂要求催化活性好、制备简单、成本低。基于非晶合金材料优异的电催化性能并结合多孔材料高比表面积及催化活性特性,通过微合金化、表面结构调控、结构弛豫,开发出催化活性高、低成本、稳定性好的多孔层结构的Cu基非晶合金催化剂。通过去合金化手段在Cu基非晶合金表面制备出均匀多孔层结构,进而提高其电催化氧化性能。探究腐蚀参数
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燃料电池是一种能量高、污染小的新型电化学发电器,能够将燃料的化学能转换为电能。其阳极催化剂要求催化活性好、制备简单、成本低。基于非晶合金材料优异的电催化性能并结合多孔材料高比表面积及催化活性特性,通过微合金化、表面结构调控、结构弛豫,开发出催化活性高、低成本、稳定性好的多孔层结构的Cu基非晶合金催化剂。通过去合金化手段在Cu基非晶合金表面制备出均匀多孔层结构,进而提高其电催化氧化性能。探究腐蚀参数变化及添加Ni及Ni含量变化对Cu基非晶合金电催化氧化性能影响。结果表明,HF处理对于CuZrAlSc、CuZrAlGd非晶合金条带具有活化作用;腐蚀处理后条带对甲醇电催化氧化性随腐蚀液浓度、腐蚀时间、腐蚀温度变化呈先增大后减小趋势,在腐蚀温度40℃,0.2mol/L HF溶液,腐蚀时间60s时具有较好的电催化氧化性能;改变合金成分,添加Ni元素Cu基非晶合金耐腐蚀性增强有助于提高其电催化氧化性能。采用真空退火炉对条带进行热处理,研究退火处理对CuZrAlGd非晶合金微观结构及其电化学性能的影响。结果表明,经过退火处理非晶合金内部结构产生结构弛豫,这将对相应的电化学性能产生重大影响。根据动电位极化曲线和电化学阻抗图谱,发现其耐腐蚀性随着退火温度升高呈先增大后减小趋势;选择退火温度300℃,保温时间20min,对弛豫结构阶段条带进行氢氟酸腐蚀处理。根据循环伏安、计时电流曲线图,发现其作为电极同样具有较高的氧化峰,对应的电位-0.11V,电流密度0.0187A?cm-2。经过腐蚀处理后条带表面产生许多凹坑,为反应提供更多活性位点,表现出更好地电催化氧化性能并且具有良好的重复利用性,因此具有优异的应用前景。
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