本文采用三种不同方法研究了直接甲醇燃料电池(DMFC)电催化剂形貌控制制备与主要影响因素,结果如下: 通过保护剂的筛选、制备条件(如保护剂单体浓度、金属前体、溶液pH值、助剂、反应温度等)的优化、制备过程的控制以及保护剂法与多元醇法有机结合,成功地制备了以四面体为主的Pt纳米粒子,大幅提高了Pt{111}优势晶面的比率。 采用具有不同孔道结构的SBA-15和MCM-41分子筛为模板制备了具有一维结构Pt、PtRu纳米粒子,TEM、XRD等表征和电化学测试结果表明:用前者制备的电催化剂具有较高的合金度和较大的纵横比。说明Pt粒子的合金度与纵横比对铂钌纳米线催化剂的电催化活性和电极性能有着较大的影响
聚合物电解质膜是直接醇燃料电池(DMFC)的关键材料。但目前广泛使用的Nafion®电解质膜甲醇渗透严重,而且市售价格较高。甲醇渗透会极大地影响电池性能,同时造成燃料的浪费;因此以较小的成本开...
本论文以PEMFC 甲醇自热制氢体系优化为目的,用有效能分析方法对PEMFC 甲醇自热制氢体系全系统进行了分析,指出甲醇自热重整过程和催化燃烧蒸发器是主要的有效能损失单元,然后,分别对甲醇自热重整过程...
甲醇重整制氢技术是解决质子交换膜燃料电池(PEMFC)移动氢源最可行的途径之一。由于微量CO 就容易引起PEMFC 的电极PtRu 催化剂中毒,因此,脱除甲醇重整氢气中CO 对PEMFC 的应用十分重...
本文采用三种不同方法研究了直接甲醇燃料电池(DMFC)电催化剂形貌控制制备与主要影响因素,结果如下: 通过保护剂的筛选、制备条件(如保护剂单体浓度、金属前体、溶液pH值、助剂、反应温度等)的优化、制...
直接甲醇燃料电池(direct methanol fuel cell, DMFC)的水管理能力对提高其性能和稳定性至关重要。由于阴极扩散层对DMFC水管理能力的重要影响,这方面研究得到了越来越多的重视...
直接甲醇燃料电池(direct methanol fuel cell, DMFC)的水管理能力对提高其性能和稳定性至关重要。由于阴极扩散层对DMFC水管理能力的重要影响,这方面研究得到了越来越多的重视...
膜电极(MEA)是直接甲醇燃料电池(DMFC)的核心部件。目前,MEA的性能是阻碍DMFC商业化的瓶颈之一,因此制备高性能MEA对DMFC的研究开发具有重要意义。 本论文首先建立了一种DMFC电极...
直接甲醇燃料电池 (DMFC) 由于具有结构简单、燃料便于携带、方便储存、理论比能量高等优点,在小型可移动电源和微型电源方面具有广阔的应用前景。膜电极 (MEA) 是DMFC的核心部件之一,直接影响D...
利用调变的聚合醇方法(EG法)制备出Pt/C(20 wt.%)催化剂,XRD,TEM,电化学(CV)测试表明该Pt/C粒径分布窄(2-5 nm),平均粒径2.4 nm,且具有优异的DMFC单池性能。系...
利用调变的聚合醇方法(EG法)制备出Pt/C(20 wt.%)催化剂,XRD,TEM,电化学(CV)测试表明该Pt/C粒径分布窄(2-5 nm),平均粒径2.4 nm,且具有优异的DMFC单池性能。系...
[[abstract]]在本篇論文,我們藉由控制反應溫度、陽離子與奈米粒子濃度而發生離子交換反應,成功發展出利用離子交換機制之新奇的方法來合成含有Ru與Pt多重合金之奈米粒子,而粒子之平均粒徑約3-5...
被动式直接甲醇燃料电池(Passive Direct Methanol Fuel Cell,Passive-DMFC)因其结构简单、理论比能量高、启动快速、储存和携带方便等特点,在移动电源和便携式电子...
直接乙醇燃料电池(DEFC )由于乙醇的天然存在性、无毒,是一种可再生能源开始引起人们的研究兴趣。但与直接甲醇燃料电池和氢氧质子交换膜燃料电池相比,DEFC 的功率密度很低,远不能达到工业应用的水平。...
直接甲醇燃料电池(direct methanol fuel cells,DMFC)的甲醇燃料的利用关系到系统的能量密度,是其微型化亟待解决的问题.为了提高甲醇利用率和提高系统的能量密度,必须采用必要的...
聚合物电解质膜是直接醇燃料电池(DMFC)的关键材料。但目前广泛使用的Nafion®电解质膜甲醇渗透严重,而且市售价格较高。甲醇渗透会极大地影响电池性能,同时造成燃料的浪费;因此以较小的成本开...
聚合物电解质膜是直接醇燃料电池(DMFC)的关键材料。但目前广泛使用的Nafion®电解质膜甲醇渗透严重,而且市售价格较高。甲醇渗透会极大地影响电池性能,同时造成燃料的浪费;因此以较小的成本开...
本论文以PEMFC 甲醇自热制氢体系优化为目的,用有效能分析方法对PEMFC 甲醇自热制氢体系全系统进行了分析,指出甲醇自热重整过程和催化燃烧蒸发器是主要的有效能损失单元,然后,分别对甲醇自热重整过程...
甲醇重整制氢技术是解决质子交换膜燃料电池(PEMFC)移动氢源最可行的途径之一。由于微量CO 就容易引起PEMFC 的电极PtRu 催化剂中毒,因此,脱除甲醇重整氢气中CO 对PEMFC 的应用十分重...
本文采用三种不同方法研究了直接甲醇燃料电池(DMFC)电催化剂形貌控制制备与主要影响因素,结果如下: 通过保护剂的筛选、制备条件(如保护剂单体浓度、金属前体、溶液pH值、助剂、反应温度等)的优化、制...
直接甲醇燃料电池(direct methanol fuel cell, DMFC)的水管理能力对提高其性能和稳定性至关重要。由于阴极扩散层对DMFC水管理能力的重要影响,这方面研究得到了越来越多的重视...
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膜电极(MEA)是直接甲醇燃料电池(DMFC)的核心部件。目前,MEA的性能是阻碍DMFC商业化的瓶颈之一,因此制备高性能MEA对DMFC的研究开发具有重要意义。 本论文首先建立了一种DMFC电极...
直接甲醇燃料电池 (DMFC) 由于具有结构简单、燃料便于携带、方便储存、理论比能量高等优点,在小型可移动电源和微型电源方面具有广阔的应用前景。膜电极 (MEA) 是DMFC的核心部件之一,直接影响D...
利用调变的聚合醇方法(EG法)制备出Pt/C(20 wt.%)催化剂,XRD,TEM,电化学(CV)测试表明该Pt/C粒径分布窄(2-5 nm),平均粒径2.4 nm,且具有优异的DMFC单池性能。系...
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[[abstract]]在本篇論文,我們藉由控制反應溫度、陽離子與奈米粒子濃度而發生離子交換反應,成功發展出利用離子交換機制之新奇的方法來合成含有Ru與Pt多重合金之奈米粒子,而粒子之平均粒徑約3-5...
被动式直接甲醇燃料电池(Passive Direct Methanol Fuel Cell,Passive-DMFC)因其结构简单、理论比能量高、启动快速、储存和携带方便等特点,在移动电源和便携式电子...
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直接甲醇燃料电池(direct methanol fuel cells,DMFC)的甲醇燃料的利用关系到系统的能量密度,是其微型化亟待解决的问题.为了提高甲醇利用率和提高系统的能量密度,必须采用必要的...
聚合物电解质膜是直接醇燃料电池(DMFC)的关键材料。但目前广泛使用的Nafion®电解质膜甲醇渗透严重,而且市售价格较高。甲醇渗透会极大地影响电池性能,同时造成燃料的浪费;因此以较小的成本开...
聚合物电解质膜是直接醇燃料电池(DMFC)的关键材料。但目前广泛使用的Nafion®电解质膜甲醇渗透严重,而且市售价格较高。甲醇渗透会极大地影响电池性能,同时造成燃料的浪费;因此以较小的成本开...
本论文以PEMFC 甲醇自热制氢体系优化为目的,用有效能分析方法对PEMFC 甲醇自热制氢体系全系统进行了分析,指出甲醇自热重整过程和催化燃烧蒸发器是主要的有效能损失单元,然后,分别对甲醇自热重整过程...
甲醇重整制氢技术是解决质子交换膜燃料电池(PEMFC)移动氢源最可行的途径之一。由于微量CO 就容易引起PEMFC 的电极PtRu 催化剂中毒,因此,脱除甲醇重整氢气中CO 对PEMFC 的应用十分重...