中低温SOFC中新型过渡层增强的纳米结构阴极

来源 :中国化学会第十七次全国电化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:catmaster
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中低温固体氧化物燃料电池(SOFC)工作温度较低(500-800℃)导致电池的阴极极化电阻快 速增加,输出功率下降.纳米尺度材料具有高的比表面积和催化活性,若将SOFC 阴极纳米化,不 仅极大地增加阴极的三相界(TPB)面积,而且可以提高阴极侧O2 还原反应的催化活性,降低阴极 极化电阻.
其他文献
直接甲醇燃料电池(DMFC)具有燃料来源丰富、结构简单、能量密度高、污染物排放低、储存携 带方便、工作温度低和易于处理等特点,是适用于便携式移动装置电动车等的新型电源[1-2].但是长期 以来,有两个难题阻碍了DMFC 的发展和商业应用,即阳极甲醇电氧化活性低和甲醇渗透[3].为了 解决这些问题,人们在催化剂的选择和甲醇渗透问题上做了大量的研究.
会议
针对现有燃料电池氢阳极催化剂成本较高,制备方法繁琐难控,难以满足商业化要求的问题[1,2],采用溶剂蒸发-氢气还原法(图1),制备出一种高活性非铂氢阳极催化剂——碳载铱镍合金.首先 选取合适的Ir、Ni 金属前躯体,以浓氨水为络合剂形成镍氨络合阳离子;然后在水浴蒸干条件下,利用镍氨络合阳离子与铱络合阴离子间的静电吸引作用,将镍铱前驱体均匀地沉淀在导电碳载体表 面;最后通过氢气气氛热处理,使Ir、N
会议
还原反应(ORR)作为燃料电池以及金属空气电池等阴极的主要反应,对电池性能的影响至关 重要.ORR是一个涉及多个电子转移的动力学慢过程,其反应过电位较高.铂基电催化剂是目前公 认催化氧还原活性最高的催化剂,然而其昂贵的价格以及有限的资源储量,限制了其大规模的应用.因此,开发Pt替代电催化剂是一项十分迫切的任务.
会议
与单金属Pt相比,以非Pt金属为基底、表面单层Pt覆盖的MPt^类双金属催化剂呈现出不同的几何 结构和电子性质.实验和理论研究都吸引了广大研究者的注意[1-3].本文运用DFT 方法研究了不同双金属MPt^面的O2 解离吸附和OH 的吸附情况,分析了表面应 力、电荷转移和PDOS 对d 带中心变化的影响.
会议
Firstly,a series of aromatic bifunctional molecule additives modified MWCNTs were used as composite supports for synthesizing nanostructured palladium catalysts for formic acid oxidation.The additives
会议
Proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) are potential environmentally friendly power sources for portable electronic devices because they have high energy densities,simple system designs and low
会议
We report a Pd@Pt/CNT core@shell bimetallic catalyst synthesized via the Pd-induced Pt (Ⅳ) reduction on Pd/CNT.Given that CNTs have abundant free-flowing π electrons,CNT is a potential reductant for r
会议
微生物燃料电池(Microbiol Fuel Cell)是利用微生物作为生物催化剂将化学能直接转化为电能 的装置,从能源利用和环境保护的角度来看,通过微生物燃料电池这一技术既可以达到降解水中有 机污染物,净化环境的目的,同时又能够产生清洁无污染的电能,因此近年来受到了广泛的关注[1].
会议
The type and efficiency of the substrates,as carbon source,has an effect on the community structure and growing speed of microbial in microbial fuel cell(MFC).It is one of the important factors affect
会议
直接甲醇燃料电池(DMFC)是一种绿色新能源,具有能量转化效率高和能量密度高、环境友好、操作方便等优点,已在能源领域引起了广泛的研究兴趣,尤其在手机、笔记本电脑、便携式通讯和 医疗设备等移动电源领域具有极其广阔的应用前景[1].然而制约其实际应用的主要原因之一在于贵 金属催化剂的用量比较高,催化剂的利用率不足导致实际应用时成本偏高[2].
会议