动力与储能电池用铅基混合稀土板栅合金的研究

来源 :第三届中国储能与动力电池及其关键材料学术研讨与技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fastal
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采用开路电位、线性电位扫描、恒电流腐蚀实验方法研究了铅-钙-锡-铝-银合金中添加混合镧铈稀土在硫酸溶液中的阳极行为。实验结果表明,混合镧铈稀土的添加能有效抑制阳极Pb(II)膜的生长,降低Pb电极表面生成的Pb(II)膜氧化膜电化学反应阻抗。增强了合金的耐腐蚀性能,抑制了氢气的析出,混合镧铈稀土的添加有利于提高电池的深循环寿命。
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通过对成膜过程的控制,可以形成不同形貌的PMMA/PVDF凝胶聚合物膜。其中,通过共混成膜的方法,得到无孔共混膜;通过先成膜再交联的方法,得到少孔交联膜:通过先交联再成膜的方法,则得到多孔交联膜。上述聚合物膜的离子电导率顺序为:多孔交联膜>无孔共混膜>少孔交联膜。
直接甲醇燃料电池是直接利用甲醇水溶液作为燃料,氧或空气作为氧化剂的一种燃料电池,它具有结构简单、燃料补充方便、体积和质量比能量密度高等特点,且与气体燃料相比,甲醇易于储备和运输,具有较高的能量转换效率,反应产物主要为水和少量二氧化碳,环境友好。直接甲醇燃料电池被认为是十分理想的可移动或者小型化电源之一。催化剂的高成本和低活性是制约直接甲醇燃料电池商业化的关键问题之一,目前最为常用的催化剂仍然是Pt
使用浸渍-控制水解法将某种氧化物负载在碳载体的表面,然后采用有机溶胶法制得了含有氧化物的Pt/MOx/c催化剂,采用这种催化剂为阳极催化剂制备的膜电极,在完全不加湿的情况下,表现出了良好的活性和高度的稳定性,使得PEMFC的免增湿变得成为可能.
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本文采用“团簇+连接原子”结构模型重新解析了体心立方BCC晶体结构,给出了几种不同的团簇堆垛模式,形成的团簇与连接原子的比例分别为1:0、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5,为多组元BCC固溶体合金的理论计算提供了基础结构框架。由此模型给出的合金成分表现为(团簇)1(连接原子)x(x=0,1,2,3,4,5),其中x=1和5分别对应了Ti-Cr-V合金体系中的具有较好吸放氢性能的合金成分,且理
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