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田甜

作品数:3 被引量:2H指数:1
供职机构:华东理工大学资源与环境工程学院更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学电气工程更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 1篇电气工程
  • 1篇理学

主题

  • 3篇电池
  • 3篇质子交换
  • 3篇质子交换膜
  • 3篇燃料电池
  • 2篇电极
  • 2篇燃料电池膜电...
  • 2篇膜电极
  • 2篇催化
  • 2篇催化剂
  • 1篇电催化
  • 1篇电催化氧还原
  • 1篇性能研究
  • 1篇氧还原
  • 1篇质子
  • 1篇质子交换膜燃...
  • 1篇质子交换膜燃...
  • 1篇膜电极组件
  • 1篇分散性
  • 1篇负载PT催化...

机构

  • 3篇华东理工大学
  • 3篇同济大学

作者

  • 3篇郑俊生
  • 3篇马建新
  • 3篇田甜

传媒

  • 1篇电源技术
  • 1篇化工进展
  • 1篇中国化学会第...

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2013
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
呈梯度分布的质子交换膜燃料电池膜电极的制备与表征
田甜郑俊生马建新
非负载Pt纳米颗粒催化剂的电催化氧还原性能研究
2015年
制备了一种非负载型Pt催化剂,对其研磨并用氢气进一步还原处理。通过扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)观察了催化剂形貌,利用循环伏安(CV)和线性扫描伏安(LSV)方法测试电催化性能。SEM结果表明,Pt黑容易聚集在一起形成较大颗粒的二次粒子。TEM结果表明,催化剂结构多样,平均粒径较小。研磨或含氢气体处理后样品发生严重团聚。电化学测试结果表明,催化剂的起始还原电位高于商业催化剂,具有较高的氧还原活性。各种表征测试结果表明改善分散性是提高该催化剂性能的关键因素。
田甜郑俊生马建新
关键词:质子交换膜燃料电池分散性
质子交换膜燃料电池膜电极制备方法及部分改进策略被引量:2
2013年
燃料电池被认为是21世纪最具有发展前景的能量转换装置,可应用于汽车、电站及家庭用电等领域。膜电极(membrane electrode assembly,MEA)是燃料电池电化学反应发生的主要场所,它的材料、结构、组成和制备方法等因素对燃料电池的性能有着直接的影响。膜电极制备方法可以分为催化剂制备到基体上(catalyst-coated substrate,CCS)和催化剂制备到膜上(catalyst-coated membrane,CCM)法两类。本文首先简单地介绍了CCS和CCM法中都用到的溅射法、喷涂法和转印法,再从膜电极制备方法中存在的问题出发,总结了部分有关改善MEA性能的策略,包括Nafion含量的优化、质子交换膜的改进、热压条件的优化和催化剂层的改进。在催化剂层的改进部分,分别从梯度结构、纳米结构薄膜(nano-structured thin film,NSTF)催化剂、碳纸上原位生长碳纳米管、碳纳米管/碳纳米纤维复合网状物和活性金属沉积方法这几个方面来进行阐述。
田甜郑俊生马建新
关键词:膜电极组件催化剂
共1页<1>
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