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钯铂贵金属在燃料电池中的抗毒化能力研究

发布时间:2024-02-18 03:36
  燃料电池作为一种理想的新能源技术,其应用前景十分广阔,因此一直是基础研究乃至市场追捧的热点。钯(Pd)和铂(Pt)基纳米催化剂,由于具有独特的理化性质,在催化领域一直是研究的热点,尤其在燃料电池的阴阳极反应上起着不可替代的作用。然而,燃料电池通常以有机小分子(甲醇,乙醇等)作为持续供应的燃料源,但这些醇类分子在电催化氧化过程中很难完全生成二氧化碳(CO2)和水(H2O),在催化过程中难以避免地会产生一些类似一氧化碳的中间产物(CO-like species)。此外,由于Pd、Pt贵金属与CO会产生强烈的化学吸附作用,这就会造成Pd、Pt贵金属在催化过程中发生严重的“催化剂中毒”现象,导致催化剂的活性和稳定性急剧地下降。这不仅降低了燃料电池的实际催化效能,也间接地提高了燃料电池的实际应用成本,是阻碍燃料电池进一步大规模商业化应用的重要原因。因此,开发出具有高效催化燃料电池阴阳极反应,并且具有一定抗毒化能力的催化剂具有十分重大的现实意义。近年来,在研究人员的努力下,尽管在提升贵金属催化剂抗毒化能力上取得了一定的研究成果,但是同时实现贵金属催化剂高...

【文章页数】:83 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1.1商业Pt/C催化电氧化甲醇溶液时的CV图

图1.1商业Pt/C催化电氧化甲醇溶液时的CV图

的电流密度值(If)来判别催化剂活性的高低。如图1.1所示,代表了商业Pt/C在电催化氧化甲醇分子时的典型CV图,从图中可以看到两个明显的氧化电流峰,其中正扫方向的氧化电流峰主要是醇类分子发生直接电氧化反应所产生的,因此,If也可以定量地用来评价该催化剂对相关醇类分子的电催化活性....


图1.2Pt-Ru/RGO/CCE的合成示意图

图1.2Pt-Ru/RGO/CCE的合成示意图

u/RGO/CCE的合成示意图[11]。(版权2013,爱思thefabricationofPt-Ru/RGO/CCE[11].(Copyright


图1.3(a)Pt-Ru/RGO/CCE、(b)Pt-Ru/CCE、(c)Pt/RGO/CCE和(d)Ru/RGO/CCE在0.5MH2SO4+1.0MCH3OH溶液中扫速为50mVs-1时的CV图,所有催化剂的Pt

图1.3(a)Pt-Ru/RGO/CCE、(b)Pt-Ru/CCE、(c)Pt/RGO/CCE和(d)Ru/RGO/CCE在0.5MH2SO4+1.0MCH3OH溶液中扫速为50mVs-1时的CV图,所有催化剂的Pt

/RGO/CCE、(b)Pt-Ru/CCE、(c)Pt/RGO/CCE和1.0MCH3OH溶液中扫速为50mVs-1时的CV图载量都是0.2mgcm-2[11]。(版权2013,爱思唯oltammogramsofPt-Ru/RGO/CCE(a),Pt-Ru....


图1.5商业Pt/C在0.1MHClO4溶液中对O2、CO和甲醇(0.5M)的响应

图1.5商业Pt/C在0.1MHClO4溶液中对O2、CO和甲醇(0.5M)的响应

0.1MHClO4溶液中对O2、CO和甲醇(0.5M权2017,自然出版集团)sponseofcommercialPt/CtoO2,COandmethanMHClO4.[13](Copyright2017,Nature)抗毒化能力研究进展R测试....



本文编号:3901829

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