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直接甲醇燃料电键材料的制备与表征.pdf
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文档介绍:摘要&liT1iii直接甲醇燃料电池关键材料的制备与表征材料物理与化学专业韩东梅导师:孟跃中教授摘要从DMFC关键材料入手,分别制备了两种质子交换膜材料和两个阳极催化剂体系。制备了含氟的聚芴醚酮和含有聚四氟乙烯的复合膜两种质子交换膜材料,对其导电率、稳定性、抗甲醇渗透性能等进行了表征。采用微波法,在PtRu和PtSn催化剂体系中引入聚钼阳离子,对制得的催化剂形貌、结构和电催化性能进行了表征。在质子交换膜方面,以双酚芴、十氟联苯和磺化二氟酮作为单体,合成了磺化含氟聚芴醚酮SFPEEK。该聚芴醚酮可溶于极性有机溶剂,具有较高的黏度,易于浇铸形成柔韧透明的薄膜。用其制成的质子交换膜表现出良好的热稳定性和抗水解、抗氧化性能。在相同测试条件下,SFPEEK膜具有与杜邦公司Nation117膜相当的质子电导率,同时,具有比Nation117更好的耐甲醇渗透性能。直接甲醇燃料电池DⅧC单池测试表明,放电到O.2V时,用SFPEEK膜制备的单池电流密度可达66mmcm2,mmcm2:电池性能优于相同条件下用Nation117膜组装的单池电流密度60我们制备的磺化聚芴醚酮SPFEK作为燃料电池质子交换膜具有良好的热稳定性和质子导电率,在本实验室得到放大,已经批量生产。在此基础上与聚四氟乙烯薄oC膜表现出优异的抗水解和氧化稳定性。在80Fenton试剂中,该复合膜的断裂时间是215mill,而相同条件下SPFEK膜的断裂时间是138min。甲醇渗透测试表明,117膜证实了该复合膜的优良性能,是直接甲醇燃料电池质子交换膜的一个有潜力的选择。i摘要列的电催化剂。对微波合成的反应时间、微波功率、反应溶液的pH值对制备的管和金属颗粒的表面形成单层自组装膜,防止了催化剂的团聚,所得到催化剂的颗粒细小,分散均匀。制备得到的催化剂样品,通过扫描电镜表征其形貌和金属颗粒的分布,通过电子能谱EDS大面你好,我被湖南*交易做投资茶票被骗了,现在资金取不出来,怎 - 110网免费法律咨询
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