基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
高温质子交换膜燃料电池具有耐毒化,稳定性好的优势,是具有较强应用前景的一种能源转换装置.本文制备了具有复合催化层结构的气体扩散电极,用于增强燃料电池阳极的催化性能.在气体扩散电极中,将偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物和聚苯基咪唑聚合物作为催化剂的粘结材料,调节了电极界面的浸润结构.通过对电极表面形貌和润湿性的表征,发现该种结构的催化层孔隙率和粗糙度更高,双层结构的润湿性差别明显(接触角分别为149°和19°),这有利于形成稳定的三相反应界面.测试结果表明,该种结构的催化层能够有效提高催化材料的利用效率,燃料电池对氢气燃料的峰值功率密度提高约22%.与此同时,使用含一氧化碳质量浓度为10000和30000 mg/m3的氢气燃料,电池峰值功率密度能够分别保持82.1%和71.4%,证明该燃料电池对一氧化碳杂质保持了良好的耐毒性.
推荐文章
质子交换膜燃料电池膜电极的结构优化
质子交换膜燃料电池
膜电极制备
结构优化
膜电极性能
燃料电池用高温质子交换膜的研究进展
燃料电池
高温质子交换膜
复合材料
质子电导率
聚苯并咪唑
基于电极修饰质子交换膜燃料电池自增湿研究进展
燃料电池
自增湿
催化层
气体扩散电极
电极修饰
质子交换膜燃料电池膜电极制备方法及部分改进策略
膜电极组件
巴克纸
催化剂
膜电极性能
Pt利用率
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 高温质子交换膜燃料电池的复合催化层电极
来源期刊 应用化学 学科 化学
关键词 氢气催化氧化 磷酸燃料电池 气体扩散电极 耐毒性 聚苯基咪唑膜
年,卷(期) 2019,(9) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 1085-1090
页数 6页 分类号 O646.2
字数 3123字 语种 中文
DOI 10.11944/j.issn.1000-0518.2019.09.190034
五维指标
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (18)
共引文献  (11)
参考文献  (14)
节点文献
引证文献  (1)
同被引文献  (10)
二级引证文献  (0)
2004(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2005(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2006(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2009(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
2010(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2012(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2013(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2014(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2016(4)
  • 参考文献(4)
  • 二级参考文献(0)
2017(3)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(0)
2018(5)
  • 参考文献(4)
  • 二级参考文献(1)
2019(9)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(9)
2019(9)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(9)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2020(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
氢气催化氧化
磷酸燃料电池
气体扩散电极
耐毒性
聚苯基咪唑膜
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用化学
月刊
1000-0518
22-1128/O6
大16开
长春市人民大街5625号
8-184
1983
chi
出版文献量(篇)
5741
总下载数(次)
10
总被引数(次)
46901
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导