铝空气燃料电池氧电极催化剂材料的研究—纳米MnO<,2>催化剂的研究

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rfvbgtyhnmju
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
该文深入系统地研究了以下三方面的问题(1)、纳米α、γMnO<,2>催化剂的优化制备工艺;(2)、纳米MnO<,2>催化剂与氧还原的电催化活性关系的研究;(3)、纳米MnO<,2>催化剂加入量与三相气体扩散氧电极电化学性能关系的研究.探讨纳米MnO<,2>在氧电极中的催化剂作用机理,进一步认识纳米MnO<,2>的晶型、氧电极制备工艺、纳米MnO<,2>催化剂的加入量和三相气体扩散氧电极电化学性能的关系,从而提高纳米MnO<,2>催化剂的电催化活性,进一步提高氧电极的电化学性能.
其他文献
智能化检测不仅是检测和测控技术的发展方向,而且是材料科学研究过程中必不可少的有力工具。智能化热膨胀检测应用系统构建了基于热膨胀检测应用的智能化检测应用平台。系统用于热膨胀检测时,采用高精度差动变压器作为位移信号的传感变送器,通过数据采集系统对位移量、温度进行检测,检测数据导入数据库存贮,并由程序根据不同任务进行数据处理。应用程序是基于PC的Windows程序,采用C++Builder 6.0编写,
FeSO_4.7H_2O作为某工业的副产物,寻找其再利用途径已成为有关单位的重大课题。本论文探索了利用FeSO_4.7H_2O制备超微纯Fe粉的工艺。工艺路线为:利用氨水沉淀原料FeSO_4.7H_2O得到Fe(OH)2,向其中加入H_2C_2O_4.2H_2O制备出FeC_2O_4.2H_2O作为超微Fe粉前驱体,将此前驱体FeC_2O_4.2H_2O在H_2氛围中热分解、还原,得到超微α-Fe
国际工程经验和相关研究表明腐蚀失效问题对核电站运行经济性和安全性有重要影响,是核电站材料方面的重大挑战。特别是核岛关键材料在高温高压水环境中以应力腐蚀破裂(stress c