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时间:2018-07-17
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1、---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------掺杂碳纳米笼负载铂钌纳米颗粒的研究摘要:燃料电池作为一种清洁,高效的能源正受到越来越多的关注。铂基电催化剂在燃料电池上作用有目共睹,但铂纳米颗粒在形核生长时,受到生长环境的温度,压力,反应环境等原因导致形成晶粒直径大,比表面积小,制约了催化效率。针对以上问题,本对硫参杂石墨纳米笼
2、在乙二醇中油浴加热体系中制备电催化剂进行研究。发现以下结果:在乙二醇中140℃油浴还原氯铂酸和氯化钌,沉积铂钌合金纳米颗粒均匀分布在石墨纳米笼的表面,平均直径在4nm左右,通过在扫描速率为50mV/s下,获得硫酸甲醇混合液中循环伏安测试曲线图,在~0.7V处出现初次甲醇氧化峰,在~0.45V处出现二次甲醇氧化峰,在~0.7V处出现初次甲醇氧化峰的峰值明显高于在~0.4511/11---------------------------------------------------------------范文最新推荐---
3、---------------------------------------------------V处出现二次甲醇氧化峰。由于较高的氧化峰有利于提高燃料电池的输出电压,说明钌的加入对提高甲醇氧化催化效率,预防催化剂中毒有利。12251关键词:碳纳米笼;铂钌纳米颗粒;比表面积InvestigationonPtRunanoparticlesloadingondopedcarbonnanocagesAbstract:Fuelcellsregardedasacleanandefficientenergy,isdrawnmor
4、eandmoreattention.Obviously,platinumelectro-catalystisusefulinfuelcells.However,nucleationgrowthofplatinumnanoparticlesisdeeplyinfluencedbytemperature,pressure,environmentandsoon,leadingtoforminglargePtRunanoparticlesandlowspecificsurfacearea,whichreducesthecatal
5、ysis.Here,themethodsforloadingPtRunanoparticlesonCsupporthavebeeninvestigatedtoreleasethoseproblems.Forcomparison,threeloadingmethodsandtwodifferentsupportsareinvolved.Asaresult,PtRudepositionbyethyleneglycolmethodismoreeffectiveroutethanotheronesforPtRuloading,b
6、ecausethismethoddecreasesreductionrateofPtRuandacontrollablereductionprocessingleadstosmallersizesofPtRunanoparticlesandhighspecificsurfaceareaaswell.Comparedwithcarbonnanocagesperformbetter,asPtRusupportmaterials,due11/11-----------------------------------------
7、----------------------范文最新推荐------------------------------------------------------totheirhighspecificsurfacearea.WhenPtRuloadingamountisthesame,therearemorenucleationpointsforPtRudepositionandhighsurfaceareaalsoimprovedistributionofPtRunanoparticlesonthenanocages
8、urface,leadingtoimprovementofPtRuLoading.燃料电池具有以下几项特点[1]。(l)效率高:燃料电池依照电化学原理直接将化学能转化为电能,理论上,它的整体热电合并(CombinedHeatandPower,CHP)效率达到90%以上。然而由于各种极化的限制,目前正在使用的燃料电池实
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