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电化学脱合金调控铂基氧还原催化剂表面结构的研究进展
1
作者
徐伟洪
武晓梅
+1 位作者
柯小行
隋曼龄
《北京工业大学学报》
北大核心
2025年第2期214-228,共15页
铂基纳米结构催化剂因其高活性而成为质子交换膜燃料电池阴极最有应用前景的氧还原催化剂。电化学脱合金能够通过调节铂基催化剂的表面结构提升催化剂性能,并且兼具简单易行、低成本等优点,成为优化铂基催化剂的有效手段之一。重点介绍...
铂基纳米结构催化剂因其高活性而成为质子交换膜燃料电池阴极最有应用前景的氧还原催化剂。电化学脱合金能够通过调节铂基催化剂的表面结构提升催化剂性能,并且兼具简单易行、低成本等优点,成为优化铂基催化剂的有效手段之一。重点介绍电化学脱合金在铂基催化剂的微结构调控中的应用研究进展。首先,对铂基氧还原催化剂的电化学脱合金机理进行了归纳总结;其次,从纳米催化剂(组分、粒径、表面暴露晶面)和电化学脱合金条件(电位、扫描速率、气氛)两大方面分析了电化学脱合金在铂基催化剂微观结构调控中的机理,并对其未来的研究发展进行了展望。
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关键词
燃料电池
铂基催化剂
氧还原反应
透射电子显微学
电化学脱合金
微结构
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职称材料
脱合金法在TC4钛合金磁粒研磨光整加工中的应用
被引量:
5
2
作者
张祥
马小刚
+2 位作者
张亮
杨诗瑞
解志文
《中国表面工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期189-199,共11页
为解决TC4钛合金表面材料的定量去除问题,提高TC4钛合金磁粒研磨光整加工的效率,采用电化学脱合金法对不同浓度的Na OH溶液进行分析,得出最佳电解液浓度为1.5 mol/L;利用动电位和恒电位极化确定脱合金临界电压为2.1 V。在1.5 mol/L NaO...
为解决TC4钛合金表面材料的定量去除问题,提高TC4钛合金磁粒研磨光整加工的效率,采用电化学脱合金法对不同浓度的Na OH溶液进行分析,得出最佳电解液浓度为1.5 mol/L;利用动电位和恒电位极化确定脱合金临界电压为2.1 V。在1.5 mol/L NaOH溶液中,2.1 V电压下进行脱合金试验,TC4钛合金表面获得连续均匀的纳米多孔结构。脱合金3、6、9 h后,工件表面纳米多孔层的维氏硬度分别降低29.4%、39.5%、46.7%。摩擦磨损试验中,磨球穿透纳米多孔层的时间分别为11、21、35 min,纳米多孔层厚度分别达到2.2、3.8和6.2μm。对TC4钛合金和脱合金工件进行磁粒研磨光整加工,研磨加工165 min后,TC4钛合金表面6.2μm厚度的磨痕得到有效去除;研磨加工45 min后,脱合金工件表面6.2μm厚度的纳米多孔层被有效去除,研磨效率提升72.7%。使用脱合金-磁粒研磨复合加工的方法,实现了TC4钛合金表面材料的定量去除,而且降低了表面材料的维氏硬度,提高了磁粒研磨的加工效率。
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关键词
TC4钛
合金
电化学脱合金
纳米多孔结构
维氏硬度
磁粒研磨
定量去除
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职称材料
纳米多孔FeNbMoP合金的制备及其电催化氮还原性能
被引量:
1
3
作者
王淋淋
常春涛
朱胜利
《功能材料》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第8期8124-8133,共10页
温和条件下的电催化氮还原反应(ENRR)是一种环境友好的固氮策略,有望取代条件严苛、高能耗并且污染环境的Haber-Bosch工艺。开发高性能电催化催化剂是解决氮氮三键难以解离和氮气难以吸附这些问题的关键。通过电化学脱合金的方法制备了...
温和条件下的电催化氮还原反应(ENRR)是一种环境友好的固氮策略,有望取代条件严苛、高能耗并且污染环境的Haber-Bosch工艺。开发高性能电催化催化剂是解决氮氮三键难以解离和氮气难以吸附这些问题的关键。通过电化学脱合金的方法制备了具有自支撑结构的非贵金属纳米多孔FeNbMoP合金催化剂,并将其应用于催化ENRR。纳米多孔结构以及非金属P元素和过渡金属Nb元素的添加提高了反应活性,优化工艺后制备的催化剂具有23.3μg h^(-1) cm^(-2)的氨产率。研究为后续合成高性能的ENRR催化剂提供了新的方向。
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关键词
电化学脱合金
FeNbMoP
电催化氮还原
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职称材料
题名
电化学脱合金调控铂基氧还原催化剂表面结构的研究进展
1
作者
徐伟洪
武晓梅
柯小行
隋曼龄
机构
北京工业大学材料与科学工程学院
出处
《北京工业大学学报》
北大核心
2025年第2期214-228,共15页
基金
国家自然科学基金资助项目(12074017,12274010)。
文摘
铂基纳米结构催化剂因其高活性而成为质子交换膜燃料电池阴极最有应用前景的氧还原催化剂。电化学脱合金能够通过调节铂基催化剂的表面结构提升催化剂性能,并且兼具简单易行、低成本等优点,成为优化铂基催化剂的有效手段之一。重点介绍电化学脱合金在铂基催化剂的微结构调控中的应用研究进展。首先,对铂基氧还原催化剂的电化学脱合金机理进行了归纳总结;其次,从纳米催化剂(组分、粒径、表面暴露晶面)和电化学脱合金条件(电位、扫描速率、气氛)两大方面分析了电化学脱合金在铂基催化剂微观结构调控中的机理,并对其未来的研究发展进行了展望。
关键词
燃料电池
铂基催化剂
氧还原反应
透射电子显微学
电化学脱合金
微结构
Keywords
fuel cells
Pt-based catalysts
oxygen reduction reaction
transmission electron microscopy
electrochemical dealloying
microstructures
分类号
TK91 [动力工程及工程热物理]
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职称材料
题名
脱合金法在TC4钛合金磁粒研磨光整加工中的应用
被引量:
5
2
作者
张祥
马小刚
张亮
杨诗瑞
解志文
机构
辽宁科技大学机械工程与自动化学院
北京动力机械研究所
出处
《中国表面工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期189-199,共11页
基金
国家自然科学基金(51775258)
辽宁省自然科学基金重点(20170540458)
精密与特种加工教育部重点实验室基金(B201703)资助项目。
文摘
为解决TC4钛合金表面材料的定量去除问题,提高TC4钛合金磁粒研磨光整加工的效率,采用电化学脱合金法对不同浓度的Na OH溶液进行分析,得出最佳电解液浓度为1.5 mol/L;利用动电位和恒电位极化确定脱合金临界电压为2.1 V。在1.5 mol/L NaOH溶液中,2.1 V电压下进行脱合金试验,TC4钛合金表面获得连续均匀的纳米多孔结构。脱合金3、6、9 h后,工件表面纳米多孔层的维氏硬度分别降低29.4%、39.5%、46.7%。摩擦磨损试验中,磨球穿透纳米多孔层的时间分别为11、21、35 min,纳米多孔层厚度分别达到2.2、3.8和6.2μm。对TC4钛合金和脱合金工件进行磁粒研磨光整加工,研磨加工165 min后,TC4钛合金表面6.2μm厚度的磨痕得到有效去除;研磨加工45 min后,脱合金工件表面6.2μm厚度的纳米多孔层被有效去除,研磨效率提升72.7%。使用脱合金-磁粒研磨复合加工的方法,实现了TC4钛合金表面材料的定量去除,而且降低了表面材料的维氏硬度,提高了磁粒研磨的加工效率。
关键词
TC4钛
合金
电化学脱合金
纳米多孔结构
维氏硬度
磁粒研磨
定量去除
Keywords
TC4 titanium alloy
electrochemical dealloying
nanoporous structure
vickers hardness
magnetic particle grinding
quantitative removal
分类号
TG176 [金属学及工艺—金属表面处理]
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职称材料
题名
纳米多孔FeNbMoP合金的制备及其电催化氮还原性能
被引量:
1
3
作者
王淋淋
常春涛
朱胜利
机构
兰州交通大学材料科学与工程学院
东莞理工学院机械工程学院
天津大学材料科学与工程学院
出处
《功能材料》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第8期8124-8133,共10页
基金
国家自然科学基金项目(52271152)。
文摘
温和条件下的电催化氮还原反应(ENRR)是一种环境友好的固氮策略,有望取代条件严苛、高能耗并且污染环境的Haber-Bosch工艺。开发高性能电催化催化剂是解决氮氮三键难以解离和氮气难以吸附这些问题的关键。通过电化学脱合金的方法制备了具有自支撑结构的非贵金属纳米多孔FeNbMoP合金催化剂,并将其应用于催化ENRR。纳米多孔结构以及非金属P元素和过渡金属Nb元素的添加提高了反应活性,优化工艺后制备的催化剂具有23.3μg h^(-1) cm^(-2)的氨产率。研究为后续合成高性能的ENRR催化剂提供了新的方向。
关键词
电化学脱合金
FeNbMoP
电催化氮还原
Keywords
Electrochemical de-alloying
FeNbMoP
Electrocatalytic nitrogen reduction
分类号
TQ426.8 [化学工程]
TB34 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
电化学脱合金调控铂基氧还原催化剂表面结构的研究进展
徐伟洪
武晓梅
柯小行
隋曼龄
《北京工业大学学报》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
脱合金法在TC4钛合金磁粒研磨光整加工中的应用
张祥
马小刚
张亮
杨诗瑞
解志文
《中国表面工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
纳米多孔FeNbMoP合金的制备及其电催化氮还原性能
王淋淋
常春涛
朱胜利
《功能材料》
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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职称材料
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