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曾浩

作品数:4 被引量:5H指数:2
供职机构:同济大学汽车学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金高等学校学科创新引智计划更多>>
相关领域:理学电气工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇专利

领域

  • 3篇理学
  • 1篇电气工程

主题

  • 4篇电池
  • 4篇燃料电池
  • 4篇催化
  • 4篇催化剂
  • 2篇电化学
  • 2篇质子
  • 2篇质子交换
  • 2篇质子交换膜
  • 2篇质子交换膜燃...
  • 2篇质子交换膜燃...
  • 2篇燃料电池催化...
  • 1篇单电池
  • 1篇电催化
  • 1篇电催化剂
  • 1篇电化学活性
  • 1篇电化学稳定性
  • 1篇电化学性能
  • 1篇氧还原
  • 1篇氧还原反应
  • 1篇石墨

机构

  • 4篇同济大学

作者

  • 4篇林瑞
  • 4篇曾浩
  • 3篇赵天天
  • 3篇杨美妮
  • 2篇范仁杰
  • 1篇浦鸿汀
  • 1篇张路
  • 1篇闫海旭

传媒

  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇燃料化学学报
  • 1篇物理化学学报

年份

  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
钴-聚吡咯-碳载PtNi燃料电池催化剂的制备及应用被引量:2
2015年
采用脉冲微波辅助化学还原合成新型载体钴-聚吡咯-碳(Co-PPy-C)负载PtNi催化剂.利用透射电镜(TEM)和X射线衍射(XRD)研究了催化剂的结构和形貌,此外,利用循环伏安(CV)和线性扫描伏安(LSV)等方法测试了催化剂的电化学活性及耐久性.PtNi/Co-PPy-C催化剂的金属颗粒直径约为1.77 nm,催化剂在载体上分布均匀且粒径分布范围较窄.XRD结果显示,PtNi/Co-PPy-C中Pt(111)峰最强,Pt主要是面心立方晶格.CV结果显示,其电化学活性面积(ECSA)为72.5 m2 g–1,明显高于商用催化剂Pt/C(JM)的56.9 m2 g–1.为进一步考查催化剂耐久性,电化学加速5000圈耐久性测试后,PtNi/Co-PPy-C颗粒发生明显集聚,ECSA衰减率和0.9 V下比质量活性衰减率分别为38.2%和63.9%.此外,采用有效面积为50 cm2的单电池用于评价自制催化剂的性能,发现在70°C且背压为50 kPa时电池的性能最好,此时自制PtNi/Co-PPy-C催化剂制备膜电极(MEA)的最大功率密度达到523 mWcm–2.可见自制催化剂的电化学性能高于商用Pt/C(JM),在质子交换膜燃料电池(PEMFC)领域有一定的应用前景.
杨美妮林瑞范仁杰赵天天曾浩
关键词:氧还原反应电化学活性电化学稳定性
酸处理石墨化碳载体对燃料电池催化剂性能的影响被引量:2
2016年
通过1700℃高温处理XC-72CB得到石墨化碳黑(GCB),并采用酸处理对GCB碳载体进行官能团修饰.透射电子显微镜(TEM)、X射线粉末衍射(XRD)和拉曼光谱的结果显示,酸处理后GCB的石墨化程度增加;N2吸附-脱附结果证明GCB比表面积减小,微孔数量减少;热重分析结果表明,GCB热稳定性增强;红外光谱和拉曼光谱结果显示,GCB表面引入了含氧官能团,并同时保持了GCB的有序化结构.采用循环伏安(CV)法和线性扫描伏安(LSV)法测试了不同预处理后催化剂的电化学性能,表明其电化学活性表面积(ECSA,75.25 m^2/g)和质量比活性(MA,0.093 A/mg)均高于商业Pt/C(JM)催化剂.TEM结果表明,使用经过浓硫酸和浓硝酸混合酸处理的GCB(简称OGCB)作为载体得到的Pt/OGCB平均粒径为2.28 nm,略小于商业Pt/C(JM)催化剂(约2.5 nm);经5000周电化学循环伏安测试后,Pt/OGCB的电化学活性表面积衰减17.3%,质量比活性衰减29.5%,而Pt/C(JM)的ECSA衰减达到25.1%,MA衰减达到42.5%.
闫海旭杨美妮曾浩浦鸿汀林瑞
关键词:质子交换膜燃料电池酸处理耐久性
一种燃料电池用PtM/C电催化剂及其制备方法
本发明涉及一种燃料电池用PtM/C电催化剂,该PtM/C电催化剂包括以下质量百分比的成分:活性组分18.16~36.52%、助剂M1.74~3.68%,其余为导电性载体,所述的PtM/C电催化剂是通过将活性组分前驱体和助...
林瑞范仁杰杨美妮赵天天曾浩
文献传递
金属前驱体对质子交换膜燃料电池用PtCu/C催化剂性能的影响被引量:1
2016年
采用乙二醇还原法,利用不同金属前驱体(CuSO_4/CuCl_2、K_2PtCl_4/H_2PtCl_6)制备了铂铜总质量分数为20%的四种PtCu/C催化剂,并通过透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、循环伏安法(CV)和线性扫描伏安法(LSV)对催化剂进行物相结构表征及电化学性能测试。结果表明,以CuSO_4和K_2PtCl_4为前驱体组合制备出的PtCu/C催化剂性能最优。所制备的PtCu/C催化剂金属颗粒平均粒径为2.3nm,粒径范围窄,在碳载体上负载均匀;电化学活性面积(ECSA)达到73.0m2/gPt,质量比活性(MA)为126.65mA/mgPt,均优于商业Pt/C催化剂。
赵天天张路曾浩林瑞
关键词:质子交换膜燃料电池电化学性能单电池
共1页<1>
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