铂纳米晶的电化学清洁及其对甲醇的电催化性能研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:poodlihua
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
  铂是燃料电池中最常用的催化剂,其催化活性和选择性与铂的形貌有很大关系[1-2]。其中,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)是最常用的一种调控铂纳米晶形貌的表面活性物质,但是,由于PVP能够强烈地吸附于铂表面,难以彻底去除,使得铂表面活性位不能有效地被利用,降低了其催化活性。
其他文献
  燃料电池(Fuel Cells)是通过电化学机制将化学能直接转化成电能的装置,具有清洁、高效的特点。相对于氢的阳极氧化反应(HOR)过程来说,氧的阴极还原(ORR)过程的反应速度较
  由于铋的毒性小,在电化学分析中的电位窗口宽,氢的过电位高以及易与金属形成合金等优点,被作为汞的替代材料广泛应用到电化学环境分析检测中。我们通过模板法、电化学还原法
  本文以固相合成法制备了主体材料KLaNb2O7,并利用二次离子交换法制备了MnⅢTMPyP-LaNb2O7纳米复合材料。采用XRD、IR、UV-vis、SEM等方法对获得的纳米复合材料进行表征,
  本工作成功开拓了一种快速制备和分离PbSO4纳米颗粒的途径,作为负极活性材料运用于铅酸电池的制作,有效提高了电池的电容量和使用寿命。
  耐久性是目前限制质子交换膜燃料电池(PEMFC)大规模商业化应用的瓶颈之一,而电池缺水和水淹问题是影响燃料电池的耐久性的主要因素。由美国UTC公司提出的水传输板具有增湿
  焦磷酸盐化合物在锂离子电池材料领域显示出巨大的潜力和优势,已经引起了人们的广泛关注。本文基于密度泛函理论,采用第一性原理投影缀加平面波赝势方法对焦磷酸盐的α-Li2
  本文提出基于无标记SRES检测壳层隔绝Au核负载Pt纳米粒子对甲酸催化反应方法。将催化反应和SERS活性整合在单粒子双功能的3D结构上,即将卫星结构的Pt纳米粒子自组装在壳层
  在有氯化物和氯化铵存在的电解槽中通过电沉积的方法在钛网上沉积钴镍合金(CoNix)。实验系统的研究了电解液组成,沉积时间以及沉积电流密度对沉积薄膜的影响。通过扫描电
  碳材料由于具有可调控的孔隙结构,良好的导电性,良好的化学和热稳定性,被认为是制备超级电容器电极绝佳的材料。[1]许多生物质材料由于具有清可再生,产量巨大,低价等特点,被用