Mn(Co)氧化物可控制备及其对氧还原反应催化性能的研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yq8308yq
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  氧还原反应(ORR)是燃料电池、金属空气电池等环境友好发电装置阴极的主要反应,Co(Mn)过渡金属氧化物作为贵金属替代催化剂,对ORR具有较好的催化活性,已成为近年来的研究热点。然而,过渡金属氧化物的形貌和金属价态丰富、粒径难以控制,尤其是难以实现粒径、晶相和形貌等单一因素变化,以研究上述因素对ORR催化性能的影响。
其他文献
  化石燃料供应不足和环境污染的双重压力使燃料电池备受关注。催化剂的高成本、低寿命是制约其商品化的关键。本工作以多孔碳为碳源,以H2PtCl6和过渡金属盐MClx为前躯体,
  燃料电池的电催化系电极材料和电解质表面和界面的多相催化反应。因此低成本高性能固体电催化剂的结构设计就是层出不穷燃料电池电催化研究的主战场。这里将具体示例我们
  在催化剂设计中,表面调控是一条十分重要的策略。本文将介绍近年来,我们利用等离子体技术在催化剂表面调控方面取得的一些进展。氧析出(OER)与氧还原(ORR)是燃料电池、金
  二氧化钛(TiO2)具有良好的嵌锂脱锂性能,较低的成本及环境友好等特性,被认为是一种具有发展前景的锂离子电池负极材料。而空心球结构材料具有极大的比表面积,较低的密度,使得
  近年来,悬挂功能性柔性烷基磺化侧链的聚芳醚被广泛地研究,因为其作为质子交换膜有很多优势,如氧化稳定性、机械性能等都有一定的提高1,2.但是,这种梳型结构聚芳醚的化学
  大孔/介孔多级孔道电催化材料结合了大孔材料的优良传质性能、介孔材料的高比表面积,以及互相连通的大孔/介孔网络骨架的增强材料导电性和稳定性的优点,在实际应用上具有独
  通过高温分解和热处理得到过渡金属和氮元素参杂的碳纳米化合物被认为是一种对于氧还原反应(oxygen reduction reaction,ORR)高活性的催化剂。我们首次证明了这类材料对
  高活性、低成本氧还原催化剂及其催化活性机理的研究对于燃料电池及金属空气电池的发展至关重要.本报告将讨论我们最近在如何设计高活性氧还原催化活性位点、提高活性位
  聚合物电解质膜在聚合物电解质膜膜燃料电池中起到至关重要的作用。与质子交换膜燃料电池(PEMFC)相比,碱性阴离子交换膜燃料电池(AEMFC)由于使用非贵金属催化剂,具有资源和