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清华大学自主科研计划(20101081907)

作品数:4 被引量:10H指数:2
相关作者:潘国顺汪嘉澍梁晓璐郭丹徐莉更多>>
相关机构:清华大学研究院清华大学更多>>
发文基金:清华大学自主科研计划国际科技合作与交流专项项目国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:电气工程理学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇电气工程
  • 2篇理学

主题

  • 4篇电池
  • 3篇质子
  • 3篇质子交换
  • 3篇质子交换膜
  • 3篇质子交换膜燃...
  • 3篇质子交换膜燃...
  • 3篇燃料电池
  • 2篇电极
  • 2篇转印
  • 2篇膜电极
  • 1篇电池阴极
  • 1篇电化学
  • 1篇电化学性能
  • 1篇阴极
  • 1篇杂化
  • 1篇膜电极组件
  • 1篇金属
  • 1篇金属催化剂
  • 1篇碱性
  • 1篇贵金属

机构

  • 4篇清华大学
  • 4篇清华大学研究...

作者

  • 4篇潘国顺
  • 3篇梁晓璐
  • 3篇汪嘉澍
  • 2篇徐莉
  • 2篇郭丹
  • 1篇邹春莉
  • 1篇罗桂海
  • 1篇陈高攀

传媒

  • 2篇电源技术
  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇化学进展

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
质子交换膜燃料电池膜电极组催化层结构被引量:5
2012年
膜电极组件(MEA)是质子交换膜燃料电池(PEMFC)的核心元件,而催化层是MEA的核心部分。催化层既是电化学反应的场所,同时也为质子、电子、反应气体和水提供运输通道,其结构对PEMFC的成本及性能有很大的影响。本文综述了近年来国内外催化层结构方面的研究进展,介绍了催化层中聚合物电解质(Nafion)含量、溶剂的性质和其他添加剂对MEA结构和性能的影响,MEA热压参数的研究进展以及目前常见的催化层涂布方法。
汪嘉澍潘国顺郭丹
关键词:质子交换膜燃料电池
氮/硫双杂化非贵金属碱性阴离子膜燃料电池阴极非铂催化剂被引量:4
2014年
以吡咯和对甲苯磺酸(TsOH)作为碳载过渡金属催化剂的掺杂剂,经溶剂分散及600℃热处理制备了一种高效催化氧还原反应(ORR)的碳载双杂化过渡金属催化剂(Fe-N/C-TsOH-600).利用X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)对催化剂的结构进行表征.运用旋转圆盘电极(RDE)技术研究了该催化剂在碱性介质中催化氧还原的电化学催化活性和稳定性,探讨了不同浓度甲醇溶液对Fe-N/C-TsOH-600催化剂催化氧还原活性的影响.结果表明,以Fe-N/C-TsOH-600制备的气体扩散电极在0.1 mol/L KOH电解质溶液中对氧具有很高的选择催化还原活性和稳定性.当电极经过4800圈循环伏安(CV)扫描测试后,催化剂催化氧还原的性能基本保持稳定,并以4电子途径将氧气催化还原.此外,研究还发现,Fe-N/C-TsOH-600在混有甲醇的碱性电解质溶液中对氧的催化还原选择性比商业Pt/C催化剂高.XPS结果表明,吡咯氮是催化剂高效催化氧还原的主要活性中心,提供氧还原的活性位,而TsOH作为供硫掺杂剂对提高催化剂的活性具有重要作用,其加入后形成的C—S—C有利于催化剂催化氧还原活性的提高,从而使该催化剂对氧还原表现出很好的电催化性能和选择性.
徐莉潘国顺梁晓璐罗桂海邹春莉陈高攀
转印法制备质子交换膜燃料电池膜电极组件被引量:1
2014年
转印法是一种间接将催化层涂布在质子交换膜上的膜电极组件制备方法,其制备工艺简单,周期短,且制备过程中质子交换膜不与任何溶剂接触,有效避免了膜的溶胀问题。采用刮刀涂布技术,将催化剂浆料均匀地涂布于转印膜上,调节刮刀间隙与刮刀运行速度可有效地控制金属催化剂的载量。扫描电子显微镜法(SEM)测试表明转印后的催化层表面形貌完整、孔隙分布均匀,膜电极各组件之间结合紧密且厚度一致。将该工艺制备的膜电极组装成单电池,测试结果表明:在阴、阳极Pt载量分别为0.463、0.264 mg/cm2条件下,以空气作为阴极反应气体的单电池在常压下的最大功率密度可达0.75 W/cm2。
汪嘉澍潘国顺梁晓璐林广川郭丹
关键词:质子交换膜燃料电池膜电极
催化剂浆料分散对转印法制备PEMFC性能的影响
2015年
转印法是有效制备膜电极的方法之一,具有界面电阻小、可大规模生产等优点。采用乙二醇作为催化剂浆料的增稠剂、去离子水和异丙醇作为分散溶剂,实现膜电极的低温完全转印。利用超声波清洗机、磁力搅拌器和均质机,以不同的处理方式对浆料进行分散,考察了浆料的分散方式及分散程度对质子交换膜燃料电池性能的影响。通过场发射电子显微镜(FE-SEM)对催化层的表面形貌进行表征。结果表明:用均质机处理过的催化层颗粒分布更加均匀,利用极化曲线、循环伏安法(CV)和交流阻抗谱(EIS)表征不同浆料制备膜电极的电化学性能。极化曲线、CV曲线和EIS谱均表明用均质机处理4 h的浆料对应的单电池性能最佳、欧姆电阻及电荷迁移电阻最低且Pt的利用率最大。
梁晓璐潘国顺徐莉汪嘉澍
关键词:质子交换膜燃料电池膜电极电化学性能
共1页<1>
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