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SPE电解池催化剂载体的研究 被引量:3
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作者 王海燕 刘志祥 +1 位作者 毛宗强 岳琪 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期32-33,59,共3页
采用氮化钛、碳化钛、碳化硅纳米粉体作为载体,制备担载型RuO2催化剂;并利用X-射线衍射(XRD)及电化学测试技术对样品进行表征。结果表明:纳米TiN、TiC粉体在高温煅烧时都发生了氧化反应,部分转化为TiO2,而纳米粉体SiC比较稳定,不发生化... 采用氮化钛、碳化钛、碳化硅纳米粉体作为载体,制备担载型RuO2催化剂;并利用X-射线衍射(XRD)及电化学测试技术对样品进行表征。结果表明:纳米TiN、TiC粉体在高温煅烧时都发生了氧化反应,部分转化为TiO2,而纳米粉体SiC比较稳定,不发生化学反应,RuO2/SiC催化剂相比RuO2/TiC、RuO2/TiN催化剂也具有较好的析氧催化活性。 展开更多
关键词 spe水电解 电催化剂 氧电极 碳化硅
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SPE电解水制氧(氢)技术的研究 被引量:5
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作者 李军 张香圃 +2 位作者 蒋亚雄 吴文宏 刘晓峰 《舰船科学技术》 北大核心 2003年第z1期21-23,37,共4页
阐述了 SPE 电解水制氧(氢)技术的发展历程和基本原理,重点描述了该技术主要部件——膜—电极组件和集电器的工作原理及制备途径;同时论述了与碱水电解相比,该技术的优缺点和技术难点。
关键词 固体聚合物电解质 spe电解槽 膜-电极组件 集电器
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可逆质子交换膜燃料电池研究进展 被引量:4
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作者 隋升 王明华 +1 位作者 余晴春 朱新坚 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2004年第8期511-514,共4页
可逆质子交换膜燃料电池(RPEMFC)是一种在同一装置上实现水电解(充电)和燃料电池发电(放电)两种功能的储能电池。随着PEMFC技术的迅速发展,RPEMFC开始引起人们更多关注。介绍了它的工作原理,对电催化、膜电极(MEA)制作、电池性能以及应... 可逆质子交换膜燃料电池(RPEMFC)是一种在同一装置上实现水电解(充电)和燃料电池发电(放电)两种功能的储能电池。随着PEMFC技术的迅速发展,RPEMFC开始引起人们更多关注。介绍了它的工作原理,对电催化、膜电极(MEA)制作、电池性能以及应用等方面的研究进展进行评述。双效氧电极(氧还原和氧气析出)是RPEMFC的技术关键,但其电催化剂的双效高活性功能以及稳定性还没有得到很好解决。由于它的理论比能量高(可达3 600 Wh/kg),可靠性好,并且寿命长,因此RPEMFC在许多蓄电池的应用领域,特别是对质量有严格限制的场合(如航天飞机和太阳能飞机等),将得到广泛应用。 展开更多
关键词 可逆质子交换膜燃料电池 氢电极 氧电极 电化学反应
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自支撑析氧电催化剂的制备及应用综合创新型实验 被引量:1
4
作者 王兆杰 刘思远 +1 位作者 魏淑贤 鲁效庆 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2020年第12期75-79,共5页
基于"新工科"的建设理念,专业实验教学内容的创新、交叉与融合是适应新形势下学生创新实践能力培养所必需的重要内容。针对新能源相关专业,该文设计了自支撑析氧电催化剂的制备与性能研究综合创新型实验。该实验包括泡沫镍负... 基于"新工科"的建设理念,专业实验教学内容的创新、交叉与融合是适应新形势下学生创新实践能力培养所必需的重要内容。针对新能源相关专业,该文设计了自支撑析氧电催化剂的制备与性能研究综合创新型实验。该实验包括泡沫镍负载磷酸钴纳米片的制备、表征、析氧性能测试等,通过对比粉体材料,学生能深化对自支撑结构和催化性能关系的理解。该实验选题新颖,内容涵盖了材料、化学、催化等知识点,激发了学生自主开发自支撑析氢/析氧催化剂的兴趣,在文献调研、实验实施和拓展过程中,培养了学生的创新意识和自主学习的能力。 展开更多
关键词 电解水析氧 自支撑电极 泡沫镍 磷酸钴
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高稳定性碱性水电解Ni-Fe基析氧电极研制
5
作者 杨金彭 刘岩岩 +1 位作者 李黎明 刘晓峰 《电镀与精饰》 2025年第9期61-68,共8页
通过简便的两步恒流电沉积法在镍丝网表面制备了CoS@NiFe析氧催化电极,并探究了前处理酸洗时间、电沉积时间、温度,钴硫投料比等电镀工艺条件对电极催化活性的影响,得到CoS@NiFe析氧催化电极的最优电沉积工艺;该催化电极的析氧活性受益... 通过简便的两步恒流电沉积法在镍丝网表面制备了CoS@NiFe析氧催化电极,并探究了前处理酸洗时间、电沉积时间、温度,钴硫投料比等电镀工艺条件对电极催化活性的影响,得到CoS@NiFe析氧催化电极的最优电沉积工艺;该催化电极的析氧活性受益于Ni-Fe基羟基氧化物与外层包覆的CoS之间的协同效应以及异质结构之间的强电子相互作用,使得CoS@NiFe电极表现出了优异的析氧性能。该催化电极在600 mA·cm^(−2)的大电流密度下,析氧过电位为298 mV相较于商业雷尼镍低90 mV。并且,在经过6000圈CV循环后,析氧活性衰减率仅为2.3%,比商业雷尼镍析氧过电位低83 mV。 展开更多
关键词 碱性电解水 大电流密度 析氧反应 镍铁基电极
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