论文部分内容阅读
燃料电池由于其能量转换效率高和清洁性,已经成为近年来的研究工作重点。现今的研究重点主要集中在专业高效的阴极催化剂和电催化材料上。催化材料的稳定性及价格因素已经严重制约了大功率燃料电池尤其是常温电池的实用化,阻碍了燃料电池的市场化。因此拓展新思路,设计新材料、研发低成本、高催化活性、高稳定性的的阴极催化剂是燃料电池基础研究的发展趋势。金属超分子配合物作为电催化剂表现出了优良的特性。本文合成了四种金属超分子配合物,并利用物理和电化学表征手段对催化剂进行测定。(1)通过化学反应合成富含氮的前驱体(BTPH