碱性燃料电池

作品数:96被引量:197H指数:6
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相关机构:大连理工大学中国科学院天津大学北京化工大学更多>>
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《电源技术》第五届编委会
《电源技术》2018年第12期1765-1768,共4页
男,1938年生,籍贯辽宁。1962年毕业于吉林大学化学系,同年考入大连化学物理研究所做研究生,1966年毕业。现任中国科学院大连化学物理研究所研究员。2003年当选中国工程院院士。一直从事化学能与电能的相互转化研究与工程开发,如燃料电...
关键词:中国科学院大连化学物理研究所 电源技术 碱性燃料电池 中国工程院院士 燃料电池发动机 编委会 电化学传感器 节能技术 
碱性燃料电池用阴离子交换膜的制备与表征被引量:2
《电源技术》2013年第4期575-577,共3页朱荣杰 张新荣 王涛 王东 
以PTFE多孔膜为基体,以聚环氧氯丙烷(PECH)和四甲基己二胺(TMHDA)为原料,采用流延法制备QPECH/PTFE复合阴离子交换膜。对复合阴离子交换膜的微观形貌、热稳定性、离子交换容量、离子传导率以及膜电极性能进行表征。结果表明:复合阴离子...
关键词:阴离子交换膜 聚环氧氯丙烷 碱性燃料电池 膜电极 
AFC泡沫镍沉积Pt、Pd催化剂的制备与表征
《电源技术》2013年第3期387-389,共3页耿付江 曾为民 马玉录 
采用化学置换法制备了Pt/泡沫镍(foam-Ni)、Pd/foam-Ni、Pt-Pd/foam-Ni电极,采用线性伏安、交流阻抗、能谱仪(EDS)等技术研究了所制备的电极在6 mol/L的NaOH溶液中电催化性能。研究结果表明:所制备的电极在碱性溶液中都具有一定的电催...
关键词:碱性燃料电池 Pt-Pd foma-Ni催化剂 电化学 
一种直接葡萄糖-空气碱性燃料电池的构建和表征被引量:2
《电源技术》2012年第9期1291-1294,共4页冯梦南 刘宪华 
天津市科技兴海项目(KJXH2011-11);天津市自然科学基金项目(08JCYBJC02900;09JCZDJC25700)
介绍了一种以葡萄糖为燃料的碱性直接燃料电池,它不需要贵金属催化剂、酶或者微生物就能直接把化学能转换成电能。这种单室燃料电池,在碱性溶液中以甲基紫精(MV)作为电子传递体,用泡沫镍作为阳极,空气扩散电极作为阴极。利用1 mol/L葡...
关键词:甲基紫精(MV) 葡萄糖 燃料电池 碱性溶液 
新世纪能源之星——燃料电池——希望与挑战被引量:5
《电源技术》2004年第2期109-115,共7页吴承伟 张伟 
国家自然科学基金资助项目(10272028)
介绍了燃料电池的主要种类、工作原理、基本特点、应用领域、研究现状和存在的主要问题等,展望了燃料电池的发展前景和面临的挑战。燃料电池面临的主要挑战是制造成本、寿命、可靠性、比功率及效率等,其中成本是最重要的指标。燃料电池...
关键词:燃料电池 聚合物电解质膜燃料电池 能源 工作原理 熔融碳酸盐燃料电池 碱性燃料电池 
碱性燃料电池中氢电极催化剂的研究
《电源技术》1999年第4期221-223,共3页顾军 隋升 李光强 隋智通 
中科院金属腐蚀与防护研究所金属腐蚀与防护国家重点实验室资助
Pt是燃料电池中氢氧化所常用的一种催化剂。为了提高Pt的利用率,充分发挥Pt的催化性能,制备出高度分散、载量低的Pt/C催化剂。研究了Pd、Ni、Bi、La对Pt/C催化剂的影响,并以各种催化剂制备成电极,测量了电极...
关键词:燃料电池 极化 氢电极催化剂 碱性燃料电池 
碱性燃料电池氧电极的研究——Ni,Bi,Hg 对 Ag/C 催化剂活性的影响被引量:6
《电源技术》1998年第1期21-23,共3页滕加伟 金丽华 唐伦成 
报道了一种新的碱性燃料电池氧电极的非贵金属催化剂。这种用化学还原法制备的Ag-Ni-Bi-Hg/C催化剂对氧的阴极还原具有较高的活性。助催化剂Ni,Bi,Hg可以显著提高Ag/C催化剂的活性,XRD证实,助催化剂的加...
关键词:碱性 燃料电池 氧电极 催化剂 助催化剂 电极 
碱性燃料电池氧电极的研究——制备条件对 Ag-Ni-Bi-Hg/C 催化剂活性的影响被引量:3
《电源技术》1997年第6期252-255,共4页滕加伟 金丽华 唐伦成 
我们的研究表明,Ag-Ni-Bi-Hg/C催化剂对碱性燃料电池中氧的阴极还原具有较高的活性。本文对上述催化剂的制备条件进行了研究。结果表明,还原剂的选择和搅拌强度对催化剂的活性有明显影响,与硼氢化钾和葡萄糖相比,甲醛...
关键词:碱性 燃料电池 氧电极 催化剂 制备 活性 
碱性燃料电池氧电极高效表面催化层的研究被引量:6
《电源技术》1995年第1期12-15,共4页唐伦成 金丽华 方晖 付兴斌 
利用化学刷镀方法,在碱性燃料电池基体氧电极催化膜表层区的微孔内沉积银,建立起高效催化层,从而使氧电极活性提高,稳定性增强,成本降低.该方法应用在各种催化体系的氧电极中,都取得了满意的结果.
关键词:燃料电池 氧电极 刷镀 电池 
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