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长春应化所 燃料电池 磺化聚酰亚胺 聚乙烯醇 质子交换膜
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氮掺杂乙炔炭黑负载钯纳米粒子对甲酸电氧化反应的影响
关键字:直接甲酸
燃料电池
,电氧化,钯纳米粒子,氮掺杂,协同效应
在氮气保护不同温度下通过热处理乙炔炭黑和三聚氰胺得到氮掺杂乙炔炭黑( N-C)。将所得到的N-C材料负载钯纳米粒子(Pd/N-C)用于甲酸电氧化反应的催化剂。通过循环伏安法、一氧化碳溶出法以及计时电流法对Pd/N-C催化剂进行了表征。结果表明,当乙炔炭黑和三聚氰胺热处理温度为900 qC时所对应的Pd/N-C-900催化剂,其在0.5 M HCOOH中的活性分别比自制和商业的Pd/C催化剂提高了2.84倍和0.&n...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17512
N,F掺杂的石墨烯作为非金属催化剂催化氧还原反应
关键字:氧还原反应,非金属催化剂,氮,氟,
燃料电池
,石墨烯
催化氧还原反应的铂和其它贵金属电化学催化剂因为其昂贵的成本和不稳定性,阻碍了
燃料电池
的商业化。本文中,通过石墨烯和氟化铵简单的热解,我们首次合成了一系列N,F共掺杂的石墨烯,XPS谱表明我们成功的将N和F掺进了石墨烯结构中。在碱性电解质中,G-NF的电化学催化活性比原石墨烯活性更好,与商业Pt/C的活性处于同等水平。除了高的催化氧还原反应性能,长时间反应的稳定性比Pt/C还好。这将有益于设计...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17508
La0.7Sr0.3MnO3-Sm0.2Ce0.8O1.9 阴极对氧化锆薄膜
燃料电池
性能的影响
关键字:la0.7sr0.3mno3-sm0.2ce0.8o1.9 复合阴极,固相混合法,浸渍法,孔隙率,有效阴极厚度
采用固相混合法和浸渍法分别在阳极支撑的氧化钇稳定的氧化锆(YSZ)薄膜上制备了La0.7Sr 0.3MnO3(LSM)-Sm0.2Ce0.8O1.9(SDC)复合阴极。结果表明,使用浸渍阴极的单电池获得更好的输出性能;但浸渍阴极的孔隙率较低,在高温区容易出现浓差极化现象。通过降低浸渍阴极的厚度,可以有效地提高电极的气体扩散速率。通过调整浸渍电极的厚度,可以在不同温度下获得理想的电池性能。采用4μm厚浸渍阴极的单电池,800℃的最高功率密度...
http://www.polymer.cn/research/dis_info6885
聚偏氟乙烯(PVDF)/聚苯乙烯磺酸(PSSA)/TiO2 复合膜的制备
关键字:直接甲醇
燃料电池
,有机-无机复合膜,溶胶-凝胶,二氧化钛
制备了聚偏氟乙烯(PVDF)/聚苯乙烯磺酸(PSSA)共混膜,并通过溶胶-凝胶法向共混膜中掺杂无机TiO2 粒子制得有机-无机复合膜。利用傅立叶变换红外光谱(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)、差热分析(DTA)、热重分析(TG)对复合膜的结构、表面形貌、热稳定性分别进行了研究。结果表明,PVDF 与PSSA 通过溶液共混可以得到混合均匀的共混膜;TiO2 粒子通过溶胶-凝胶法能够与共混膜结合并均匀地分散到共混膜中;热分析结果表...
http://www.polymer.cn/research/dis_info6883
聚醚砜/磺化聚醚砜共混膜的制备与性能测试
关键字:磺化聚醚砜,聚醚砜,共混膜,甲醇透过系数,直接甲醇
燃料电池
直接甲醇
燃料电池
(DMFC)是近年来新开发的一类聚合物电解质
燃料电池
。杜邦公司的Nafion 系列全氟磺酸聚合物电解质膜具有优良的质子传导性、化学稳定性和机械强度,成功地用于氢氧型聚合物电解质
燃料电池
[1]。所以在DMFC 的研究初期,采用Nafion 膜作为聚合物电解质膜。但不久就发现,甲醇很容易经过电迁移和扩散由膜的阳极侧迁移至阴极侧,导致在阴极产生混合电位,降低了DMFC的能量转化效率[2]。近年来以磺化聚醚醚...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4256
Fe2N/氮掺杂类石墨烯复合体的制备及其氧还原性能
关键字:非贵金属,氮掺杂碳,氮化铁,
燃料电池
,氧还原反应
燃料电池
具有能量密度高、转换效率高以及环境友好等优点,因此被认为是最有前景的能量转换装置。阴极氧还原反应( oxygen reduction reaction,ORR)动力学比较缓慢,它是决定
燃料电池
性能的关键[1]。目前为止,贵金属Pt和Pt基合金是最有效的氧还原催化剂[2]。然而,由于贵金属Pt的价格昂贵、耐久性差、资源匮乏,限制了
燃料电池
的商业化应用。因此,当前研究者致力于开发廉价的非贵金属ORR...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15682
氮掺杂乙炔炭黑负载钯纳米粒子对甲酸电氧化反应的影响
关键字:直接甲酸
燃料电池
,电氧化,钯纳米粒子,氮掺杂,协同效应
在氮气保护不同温度下通过热处理乙炔炭黑和三聚氰胺得到氮掺杂乙炔炭黑( N-C)。将所得到的N-C材料负载钯纳米粒子(Pd/N-C)用于甲酸电氧化反应的催化剂。通过循环伏安法、一氧化碳溶出法以及计时电流法对Pd/N-C催化剂进行了表征。结果表明,当乙炔炭黑和三聚氰胺热处理温度为900 qC时所对应的Pd/N-C-900催化剂,其在0.5 M HCOOH中的活性分别比自制和商业的Pd/C催化剂提高了2.84倍和0.&n...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15569
N,F掺杂的石墨烯作为非金属催化剂催化氧还原反应
关键字:氧还原反应,非金属催化剂,氮,氟,
燃料电池
,石墨烯
催化氧还原反应的铂和其它贵金属电化学催化剂因为其昂贵的成本和不稳定性,阻碍了
燃料电池
的商业化。本文中,通过石墨烯和氟化铵简单的热解,我们首次合成了一系列N,F共掺杂的石墨烯,XPS谱表明我们成功的将N和F掺进了石墨烯结构中。在碱性电解质中,G-NF的电化学催化活性比原石墨烯活性更好,与商业Pt/C的活性处于同等水平。除了高的催化氧还原反应性能,长时间反应的稳定性比Pt/C还好。这将有益于设计...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15564
Fe2N/氮掺杂类石墨烯复合体的制备及其氧还原性能
关键字:非贵金属,氮掺杂碳,氮化铁,
燃料电池
,氧还原反应
燃料电池
具有能量密度高、转换效率高以及环境友好等优点,因此被认为是最有前景的能量转换装置。阴极氧还原反应( oxygen reduction reaction,ORR)动力学比较缓慢,它是决定
燃料电池
性能的关键[1]。目前为止,贵金属Pt和Pt基合金是最有效的氧还原催化剂[2]。然而,由于贵金属Pt的价格昂贵、耐久性差、资源匮乏,限制了
燃料电池
的商业化应用。因此,当前研究者致力于开发廉价的非贵金属ORR...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17514
氮掺杂乙炔炭黑负载钯纳米粒子对甲酸电氧化反应的影响
关键字:直接甲酸
燃料电池
,电氧化,钯纳米粒子,氮掺杂,协同效应
在氮气保护不同温度下通过热处理乙炔炭黑和三聚氰胺得到氮掺杂乙炔炭黑( N-C)。将所得到的N-C材料负载钯纳米粒子(Pd/N-C)用于甲酸电氧化反应的催化剂。通过循环伏安法、一氧化碳溶出法以及计时电流法对Pd/N-C催化剂进行了表征。结果表明,当乙炔炭黑和三聚氰胺热处理温度为900 qC时所对应的Pd/N-C-900催化剂,其在0.5 M HCOOH中的活性分别比自制和商业的Pd/C催化剂提高了2.84倍和0.&n...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17512
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