直接甲酸燃料电池阳极催化剂的研究

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采用脱合金方法制备的三维纳米多孔材料具有自支撑特性,稳定性好,是目前制备纳米多孔材料最受青睐的方法。但以往脱合金往往采用单相固溶物或者金属间化合物作为预合金,来制备结构和成分均匀的纳米多孔材料,但体系种类有限极大地限制了脱合金方法制备多元掺杂纳米多孔金属催化剂的进展。本课题将金属玻璃和电化学恒电位脱合金法相结合,通过将金属玻璃Pd30CuxNi50-xP20(x=0,20,30,40)等样品脱合金,制备出多元Pd基纳米多孔金属催化剂,研究金属玻璃成分、腐蚀电位、腐蚀液浓度、腐蚀温度和腐蚀时间等因素对
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碳纳米管以其优异独特的场发射性能得到广泛的研究。碳纳米管冷阴极具有大电流密度、低开启电压、快速响应等优点,并且有良好的场发射特性、高导电导热特性、耐高温和粒子轰击等特点,是高功率微波管冷阴极场发射的理想材料。随着高功率微波真空电子器件向小型化、高效率和高频率发展,采用碳纳米管作为阴极材料可以满足真空电子器件发展的需要。本论文主要研究如下:1.碳纳米管冷阴极场发射性能的仿真和计算。由于碳纳米管具有场
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氢能,作为一种新型、清洁、可再生能源,是未来取代化石燃料的一种理想能源。而电解水制取氢气是最具有前途的可大规模获取氢气的一种方法。然而,电解水制氢由于其过高的析氢电位而需消耗大量的能量,为解决这一问题,我们需要寻求一种高催化活性的电催化剂用于降低析氢电位减少能耗。在众多的电催化剂材料中,纳米硒化物作为一种过渡金属硫族化合物,受到人们的广泛关注和研究。本论文采用水热法这种简单、方便、低成本的方法来合
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环境污染和资源短缺是制约当今社会发展的两大问题。人们越来越关注资源的循环利用。工业生产的日益扩大,导致工业生产中产生的固体废弃物也日益增多。要想使资源得到最大程度的利用,就必须想办法最大限度的将工业废弃物资源化,这也是当代社会各界最为关注的问题。因此,工业固体废弃物的综合利用成为研究热点。本文利用粉煤灰酸溶渣、硅微粉、油页岩渣这三种工业固体废弃物为原料,采用碳热还原埋碳法在空气气氛中制备SiC粉体
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压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷,PZT作为最早被人们认知并使用的压电陶瓷材料之一,具有优良的综合压电性能,钙钛矿结构为它的掺杂改性及制备多元系PZT基压电陶瓷奠定了基础。PMS-PZT是一种三元系PZT压电陶瓷的固溶体,具有机电耦合系数(最大可达5300)高,介质损耗小,温度稳定性良好的优点,适用于高频、大功率环境中使用。与其他新型陶瓷材料一样,PMS-PZT陶瓷坯体具有硬度大
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自石墨烯问世以来,因其优异的物理性能和特异的组织结构引发材料界的研究狂潮,与石墨烯的相关研究和应用也在飞速发展,成功的引起了科学界和应用工程行业的高度关注。本论文在综述总结了衬底催化金属对化学气相沉积(CVD)石墨烯生长特性影响规律的基础上,采用了CVD方法在Cu衬底、Cu-Ni双层复合衬底上生长出了单层和多层石墨烯,并探索了Fe-Pt合金衬底上CVD和固相碳源法生长石墨烯的可行性,采用了拉曼光谱
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氢能作为当今世界战略能源之一,在能源体系中具有非常重要的意义。氢气是一种资源丰富、热值高、环保以及可再生的能源物质,是未来最理想的燃料。氢气的制取途径多样,目前研究较多是热化学分解水制氢,热化学分解水制氢最初是基于氧交换材料(OEM)与原料发生的氧化还原(Redox)反应来实现制氢,亦称化学链制氢(CLH);随着膜反应器的发展,该工艺被耦合于膜反应器中,从而实现了氢气的连续性制备。稀土材料钙钛矿氧
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质子交换膜燃料电池(PEMFCs)是一种理想的清洁能源转化装置,PEMFCs采用Pt基催化剂作为阴极和阳极催化剂。但Pt资源稀缺,导致催化剂成本高,限制了PEMFCs的商业化发展。因此,用非贵金属催化剂代替Pt基催化剂对于PEMFCs的发展具有十分重要的现实意义。在诸多的非贵金属催化剂中,氮掺杂石墨烯(N-doped graphene)催化剂因其成本低、催化活性高和稳定性好在燃料电池技术领域拥有巨
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