【摘 要】
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磁控溅镀法已被研究用於当作大量制造PEMFC电极的工具,且相较於油墨式电极,其效能及触媒使用效率都有明显改善.本实验以磁控溅镀的方式来制作质子交换膜燃料电池之碳电极的Pt触媒层,并研究基材的变化对所制成之Pt薄膜碳电极的影响。实验中分别使用场发射枪扫描式电子显微镜舆高解析比表面积分析仪来观察基材的表面型态以及其比表面积,而由试片所组成之燃料电池的放电效能则是利用燃料电池性能分析系统来量测。实验中所
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磁控溅镀法已被研究用於当作大量制造PEMFC电极的工具,且相较於油墨式电极,其效能及触媒使用效率都有明显改善.本实验以磁控溅镀的方式来制作质子交换膜燃料电池之碳电极的Pt触媒层,并研究基材的变化对所制成之Pt薄膜碳电极的影响。实验中分别使用场发射枪扫描式电子显微镜舆高解析比表面积分析仪来观察基材的表面型态以及其比表面积,而由试片所组成之燃料电池的放电效能则是利用燃料电池性能分析系统来量测。实验中所有的基材在相等的Pt披覆量下,以碳布所得到的效能最佳(163.5 mW/cm2,负载0.467V),且其效能与商用碳电极约相等.Pt薄膜碳电极使用於阳极时的放电效能并非绝对随着Pt披覆量的增加而提升,虽然0.4 mgPt/cm2的放电功率最大,但在比较Pt活性时,却以0.1mgPt/cm2的表现最佳(1500A/cm2/g,负载0.6V)。本实验中以溅镀法所制备之低电阻Pt薄膜碳电极仅适合用於当作燃料电池的阳极,若要利用溅镀法来制备燃料电池的阴极触媒层,则需使用疏水性高的碳布作为基材,而关於这方面的实验已有其他学者做过类似的研究,然而到目前为止尚未出现超越传统制程的效果。
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