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武汉大学化学与分子科学学院湖北省化学电源材料与技术重点实验室

作品数:5 被引量:9H指数:2
相关机构:上海大学理学院更多>>
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相关领域:电气工程理学化学工程更多>>

合作机构

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇电气工程
  • 2篇理学
  • 1篇化学工程

主题

  • 3篇氧还原
  • 2篇氧还原反应
  • 2篇活性位
  • 2篇活性位点
  • 2篇FE
  • 1篇电池
  • 1篇电极
  • 1篇堆叠
  • 1篇形貌
  • 1篇形貌控制
  • 1篇正温度系数
  • 1篇热保护
  • 1篇热失控
  • 1篇锂二次电池
  • 1篇锂离子
  • 1篇锂离子电池
  • 1篇温度系数
  • 1篇离子
  • 1篇离子电池
  • 1篇硫电极

机构

  • 5篇武汉大学
  • 2篇上海大学
  • 1篇上海交通大学
  • 1篇上海中聚佳华...

作者

  • 1篇艾新平
  • 1篇张久俊
  • 1篇马紫峰
  • 1篇原鲜霞
  • 1篇夏兰
  • 1篇张海燕
  • 1篇朱利敏
  • 1篇张维民

传媒

  • 3篇Chines...
  • 1篇科学通报

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 2篇2018
  • 1篇2012
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
一种可为锂二次电池提供过热保护的正温度敏感系数电极被引量:6
2012年
通过将导电碳黑(carbon black,CB)SuperP均匀地分散到聚甲基丙烯酸甲酯(poly(methyl methacrylate),PMMA)的聚合物基质中,发展出了一种具有正温度敏感系数(positive temperature coefficient,PTC)特征的CB—PMMA复合材料,并采用该复合材料为铝箔基体的表面涂层,制备出具有三明治结构的A1/PTC/LiCoO2阴极.通过循环伏安扫描、倍率充放电和交流阻抗等方法考察了PTC复合电极在常温和高温下的电化学性能.实验结果表明,PTC—LiCoO2电极在常温下具有高的充放电比容量、良好的倍率性能和循环稳定性,PTC涂层对LiCoO2电极的正常充放电没有产生明显的不利影响.但在80~120℃的高温下,PTC涂层因电阻急剧增大约2个数量级,限制了电极活性层与集流体之间的电流传输,导致电极容量的急剧下降,表现出良好的自激发热阻断效果,从而可以防止电池因热失控而引发的安全性问题.
夏兰朱利敏张海燕艾新平
关键词:锂离子电池正温度系数聚甲基丙烯酸甲酯热失控
碳模板诱导生长Fe-N_x活性位点(英文)被引量:2
2018年
能源危机和环境恶化是当今社会面临的巨大挑战.燃料电池作为一种高效、清洁的发电装置,受到了社会各界特别是新能源行业的高度关注.尤其是,日本丰田推出Mirai燃料电池汽车量产上市计划,把燃料电池及其关键技术发展推向了一个新的发展纪元.然而,制约燃料电池走向大规模商业化的核心问题依然是其综合性能不具竞争力.其中,氧电极的缓慢动力学以及贵金属Pt的有限资源、高昂成本等是关键所在,因此,亟待实现高性能非贵金属催化剂的突破.近年来,大量研究表明,Fe-N_x掺杂的碳催化剂具有极大的代Pt潜力,研究者们尝试各种手段进行开发,如:调控Fe化合物及N前驱体的类型与添加量,改变温度、压力等合成条件,采用轴向配位体连接、共价接枝、球磨等非热解路线,构建核壳、有序介孔碳、阵列、类石墨烯薄片、多孔碳等碳纳米结构,制备石墨烯/碳纳米管、石墨烯/碳黑、碳纳米带/碳纳米管、碳纳米颗粒/碳纤维、碳球/碳纳米管/石墨烯等复合材料,进行酸洗、造孔、二次加热等后处理,调控不同类型Fe物种相生成等.此外,EXAFS及M?sbauer等谱学技术已经证实Fe-N_x特别是Fe-N_4为强活性位点.因此,有待提出合理策略以促进非贵金属碳催化剂中Fe-N_x强活性位点的高密度掺杂.本文提出了一种碳模板诱导Fe-N_x活性位点生长的方法即通过高温热解含有Fe盐的三聚氰胺前驱体混合物,成功制备了Fe-N_x掺杂的碳催化剂,并结合多种表征技术证实了碳模板对制备碳催化剂结构组成及电化学性能的影响.形貌结果说明,碳模板的引入有利于Fe、N化合物的均匀吸附以至于Fe基纳米颗粒的均一成核,促使竹状碳纳米管在碳模板表面以及中间均一生长;氮气吸脱附及孔径分布曲线显示,引入碳模板形成的复合材料较单一的碳纳米管和碳黑材料具有提高的比表面积和总孔体积,说明复合材�
张世明张鹤友张维民原鲜霞陈胜利马紫峰
关键词:氧还原反应
高指数晶面和梯度组成的PtCu_(3)@Pt_(3)Cu@Pt纳米枝晶氧还原电催化剂性能被引量:1
2021年
燃料电池作为一种清洁、高效的能量转换装置,其大规模应用受到阴极氧还原反应(ORR)动力学缓慢以及铂资源稀缺和价格高昂等的极大制约.尽管研究人员在过去几十年中付出了巨大努力,但研制高效、耐用的低Pt合金催化剂仍亟待突破.近年的研究表明,Pt的一些高指数晶面能够表现出比Pt(111)晶面更高的ORR活性,尤其是Pt(332),Pt(331)和Pt(554)等.同时,合金化能够通过电子与几何效应减弱含氧物种在Pt表面的吸附能,提升Pt合金催化剂的ORR活性.因此,高指数晶面和合金化的结合将是设计开发高性能电催化剂的有效手段.本文提出一种气氛调控的液相合成方法,通过在油胺中加热还原Pt化合物和Cu化合物,不添加其它保护剂,仅通过反应气氛的调控,成功制备了不同形貌的Pt-Cu合金纳米结构(纳米多脚、纳米凹立方体、纳米枝晶).通过反应前期引入氧化性气氛随后切换为惰性气氛的调控策略,合成具有高指数晶面的具有纳米枝晶结构的PtCu3合金;进一步对其进行电化学去合金化形成富Pt壳层,既保持其纳米枝晶形貌和高指数晶面,又形成具有梯度组成的PtCu_(3)@Pt_(3)Cu@Pt纳米枝晶.相比而言,全程惰性气氛下生长得到纳米多脚结构,全程氧化性气氛下生长则得到纳米凹立方体.电化学测试结果表明,在0.1 M HClO4电解液中,PtCu_(3)@Pt_(3)Cu@Pt纳米枝晶展现出较高的ORR活性,在0.9 V(vs.RHE)处的Pt质量活性和面积活性高达1.55 A mgPt^(-1)和2.4 mA cmPt^(-2),分别为商业Pt/C催化剂的14倍和24倍;此外,PtCu_(3)@Pt_(3)Cu@Pt纳米枝晶具有良好的电化学稳定性能,经0.7~1.1 V(vs.RHE)电势范围内循环5000圈,其催化活性保持稳定.DFT计算表明,Cu合金效应和高指数晶面结构共同增强了Pt的ORR活性,其中PtCu_(3)@Pt_(3)Cu@Pt纳米枝晶高指数晶面台阶位点的氧结合能接近最优值,从而表现出火山顶点附近的ORR活性.
廖宇翔李俊张世明陈胜利
关键词:氧还原形貌控制
错位堆叠限域和微孔缺陷固定协同生长高密度原子级Fe^(Ⅱ)-N_(4)氧还原活性位点
2022年
聚合物电解质膜燃料电池(PEMFCs)具有高能量密度、高功率密度以及零排放等优点,被认为是一种高效、实用的发电装置.然而,PEMFCs阴极氧还原反应(ORR)的动力学缓慢,需要使用大量的铂(Pt)催化剂,其成本高、资源有限,因此,开发用于ORR的高性能、低成本的非贵金属催化剂(NPMCs)尤为重要.在NPMCs中,过渡金属(Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Mn等)-氮碳复合材料,尤其是Fe-N_(x)-C,被认为是一类非常有前景的代Pt催化剂.但此类催化剂存在催化活性低、电化学稳定性差等问题.为了获得高性能的NPMCs,催化剂创新性的设计和合成受到高度关注.研究表明,在惰性气氛下高温热解含Fe、N和C的化学物质是制备Fe-N_(x)-C催化剂的有效途径.在高温热解过程中,形成的吡啶-N可进一步键合Fe原子形成Fe-N_(4)物种,Fe-N_(4)已被证实是高ORR活性的催化位点.然而,高温热解制备Fe-N_(x)-C催化剂时,有两个主要问题制约催化剂性能的提高:一方面,原子Fe可以转化为聚集形态的Fe基纳米颗粒,其催化ORR能力较差甚至无效;另一方面,含N物种的基团容易分解,会导致Fe-N_(4)等活性位点的大量流失.因此,提出防止Fe原子聚集和活性位点流失的新策略备受期待.本文提出了一种错位堆叠限域和微孔缺陷固定的协同调控策略.通过热解酞菁铁(FePc)、酞菁(Pc)和锌(Zn)盐的混合物,成功制备了高ORR性能的Fe-N_(x)-C催化剂.该催化剂具有分级多孔的薄层碳纳米片结构,其中含Fe物种全部为Fe-N_(4)活性位点即100%的“Fe-N_(4)活性位点/总Fe物种”比率.相比之下,单独热解FePc生成的催化剂中,“Fe-N_(4)活性位点/总Fe物种”比率仅为5.9%,且形成的无定型碳样品中嵌有Fe基纳米颗粒.实验表征和密度泛函理论计算表明,Pc作为大环化合物,通过与FePc分子π-π作用形成的错位堆叠可以限域Fe原子,防止其脱出聚集成Fe基纳米颗粒.Zn盐作为造孔剂,通过Zn挥发诱导产生的�
陈梦慧陈永婷杨智力罗进蔡佳琳容忠言张久俊陈胜利张世明
关键词:氧还原反应
可充硫电极的主要技术难点及解决思路探讨
<正>新能源储存、电动汽车以及先进便携式电子产品迫切需要高比能、长寿命、低成本的二次电池。锂硫二次电池具有高达2600 W·h/kg的理论能量密度,而且正极活性物质单质硫还具有资源丰富、价格低廉、环境友好等优点,极具规模...
何丰吴湘江曹余良艾新平
文献传递
共1页<1>
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