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  • Nature子刊:PtPdAu三元合金殼層ORR催化劑!

    高效、穩定、低Pt載量氧還原催化劑是燃料電池用陰極材料的主要研究方向,其中核殼結構Pt基納米材料占據重要地位。但是,超薄殼層的結構不穩定、內核組分浸出等問題導致核殼結構材料穩定性難以滿足電池平穩運行的要求。 有鑒于此,天津理工大學丁軼課題組、羅俊課題組與北京計算中心劉利民課題組合作在在Nature Energy發表論文,報道了一種高活性、高穩定性、低Pt載量的PtPdAu三元合金氧還原催化劑。 依據Au、Pd、Pt三種金屬原子擴散速率、電負性的不同,研究人員采用電化學循環伏安法對亞納米尺度Pt-Pd-Au殼層的表面結構進行處理,最終獲得兼具高效PtPdAu三元合金殼層氧還原催化劑。 該催化劑的質量活性是商業Pt/C的15倍,穩定性測試70000圈后仍維持不變。 ......閱讀全文

    Nature子刊:-PtPdAu三元合金殼層ORR催化劑!

      高效、穩定、低Pt載量氧還原催化劑是燃料電池用陰極材料的主要研究方向,其中核殼結構Pt基納米材料占據重要地位。但是,超薄殼層的結構不穩定、內核組分浸出等問題導致核殼結構材料穩定性難以滿足電池平穩運行的要求。  有鑒于此,天津理工大學丁軼課題組、羅俊課題組與北京計算中心劉利民課題組合作在在Natu

    科學家制備系列高效單原子氧還原電催化劑

       燃料電池作為一種新型潔凈能源的轉換設備,因具有裝置簡單、體積小、攜帶方便、能量密度高等優勢而受到廣泛關注。然而,燃料電池陰極氧還原反應動力學緩慢以及高Pt價格和低鉑利用率,嚴重阻礙了其大規模應用的商業化進程。中科院長春應化所徐維林課題組從成本和性能的角度出發,制備了一系列高效、低成本單原子非鉑

    關于有序多孔高效鉑基燃料電池催化劑的研究獲進展

    氫能燃料電池(PEMFC)具有綠色低碳的優點,是應對未來氣候變化、能源需求劇增等挑戰的重要手段之一。作為PEMFC陰極反應的關鍵過程,氧還原反應(ORR)的效率決定電池的性能、壽命與成本,而鉑(Pt)基催化劑是燃料電池中促進這一反應的常用催化劑。目前,在商業使用的碳載鉑(Pt/C)催化劑中,Pt活性

    大連化物所質子交換膜燃料電池低鉑電極材料研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所燃料電池系統與工程研究組研究員邵志剛團隊設計制備了開管式PtCo合金納米管陣列,并將其應用于質子交換膜燃料電池膜電極,相關研究成果發表在《納米能源》(Nano Energy,DOI:10.1016/j.nanoen.2017.02.038)上。  質子交換膜燃料

    3D蜂窩狀有序多孔結構負載Pt單原子電催化劑

    近日,中國科學院廣州能源研究所研究員閆常峰團隊聯合中科院金屬研究所在開發三維蜂窩狀介孔結構負載Pt單原子氫燃料電池催化劑方面取得進展,相關研究成果發表于英國皇家化學學會(RSC)期刊《材料化學A輯》。研究工作得到中國科學院STS重點項目和廣州市科技計劃項目的支持

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    近日,中國科學院廣州能源研究所研究員閆常峰團隊聯合中科院金屬研究所在開發三維蜂窩狀介孔結構負載Pt單原子氫燃料電池催化劑方面取得進展,相關研究成果發表于英國皇家化學學會(RSC)期刊《材料化學A輯》。研究工作得到中國科學院STS重點項目和廣州市科技計劃項目的支持

    長春應化所制備出系列高效單原子氧還原電催化劑

      燃料電池作為一種新型潔凈能源的轉換設備,因具有裝置簡單、體積小、攜帶方便、能量密度高等優勢而受到廣泛關注。然而,燃料電池陰極氧還原反應(ORR)動力學緩慢以及高Pt價格和低鉑利用率,嚴重阻礙了其大規模應用的商業化進程。中國科學院長春應用化學研究所徐維林研究員課題組從成本和性能的角度出發,制備了一

    新型燃料電池陰極催化劑問世

      日前,記者從中科院過程工程研究所獲悉,該所生化工程國家重點實驗室研究員王丹團隊研發了一種sp雜化氮摻雜的石墨炔,其在催化燃料電池陰極氧還原反應(ORR)中顯示出良好的催化性能。研究成果近期發表于《自然—化學》。  燃料電池是一種把化學能轉化為電能的裝置,具有零污染、能量轉化效率高、適用范圍廣泛等

    為燃料電池而生的新型薄膜材料

      康奈爾大學的研究人員合成了一種用于燃料電池的新型薄膜催化劑。相關成果在3月10日 AIP出版的APL材料期刊上發表。該團隊首次報道了Bi2Pt2O7黃綠石的外延薄膜生長,這種薄膜可作為更有效的陰極——燃料電池的基本組成部分,通過陰極,正電荷流經外電路,傳遞電能。  “迄今為止,用于清潔能源的氧催

    科學家開發出原位合金化策略

    構筑高活性質子交換膜燃料電池陰極氧還原催化劑并降低貴金屬鉑(Pt)的用量,一直是納米催化劑材料領域研究的難點和熱點。碳基過渡金屬單原子催化劑(M-N-C)具有元素利用率高、本征活性強以及成本低、儲量相對豐富的優勢,在電催化氧還原反應過程中展現出獨特的優勢和廣闊的應用前景。現階段,M-N-C作為獨立催

    研究實現金屬間化合物燃料電池催化劑的普適性合成

      近日,中國科學技術大學教授梁海偉課題組與北京航空航天大學教授水江瀾課題組等合作,發展了一種高溫硫錨定合成方法學,實現了小尺寸金屬間化合物(IMCs)燃料電池催化劑的普適性合成,成功構建出由46種Pt基二元和多元IMCs催化劑組成的材料庫,并基于該材料庫發現了IMCs電催化氧還原活性與其二維晶面應

    干貨貼之「載量和上樣量」

    在做層析實驗的時候可能時常會遇到一個問題:一次實驗可以上多少樣品呢?多也不是少也不是,上樣多了會造成一部分樣品損失或者達不到預期的分離效果,上樣少了無法充分使用層析柱還要增加重復實驗或者使用更大層析柱,真是件糾結的事情。我們今天要來給大家介紹的就是不同的層析柱應該如何確定上樣量。 層析柱上樣量由

    質子交換膜燃料電池低鉑電極材料研究獲新進展

       近日,中科院大連化物所邵志剛研究員燃料電池系統與工程研究團隊設計制備了開管式PtCo合金納米管陣列,并應用于質子交換膜燃料電池膜電極,相關研究成果發表在英國納米能源Nano Energy上。  質子交換膜燃料電池具有比能量高、啟動速度快、轉換效率高、環境友好等優點,是新能源技術的研究熱點。膜電

    研究人員在燃料電池陰極ORR電催化劑上取得突破

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497768.shtm《中國科學報》記者從武漢理工大學獲悉,該校材料科學與工程國際化示范學院劉勇教授團隊在燃料電池陰極氧化還原反應電催化劑的設計研究上取得突破,設計合成出一維各向異性介孔Pt@Pt-skin

    科學家制備系列高效單原子氧還原電催化劑

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    低電流空心陰極燈性能檢查標準

    低電流空心陰極燈是一種特殊形式的低壓氣體放電光源,放電集中于陰極空腔內。當在兩極之間施加200V-500V電壓時,便產生輝光放電。在電場作用下,電子在飛向陽極的途中,與載氣原子碰撞并使之電離,放出二次電子,使電子與正離子數目增加,以維持放電。在原子化器未工作狀況下,點亮待檢測的空心陰極燈,進行以下檢

    低電流空心陰極燈的注意要求

    ?低電流空心陰極燈就是指依靠空心陰極放電激發的、—種特殊的低壓輝光放電燈。目前,原子吸收分光光度計基本上都用一般空心陰極燈作光源。? ? 低電流空心陰極燈在使用時注意極性不能接反,為了使燈發光強度穩定,在工作電流下預熱10-30分鐘,燈長期不用,應定期點燃,一般在工作電流下預熱一小時。長期擱置,燈內

    空心陰極燈的陰極內壁應襯上什么材料

    1、材料:空心陰極燈的陰極內壁應襯上的材料,是待測定的元素的高純物質(金屬)。例如測定水中的鋅,空心陰極燈的陰極內壁應襯上高純的金屬鋅,所以具體稱為“鋅空心陰極燈”,簡稱:鋅燈;2、作用:空心陰極燈的陰極內壁材料的其作用是在負高壓的條件下,由于燈內的惰性氣體能夠激發內襯材料,就能產生其能級躍遷而產生

    燃料電池電催化劑替代成為可能

       電動汽車已穿梭在大街小巷,燃料電池車還會遠嗎?其中,燃料電池是關鍵。然而燃料電池除了生產成本過高外,其能量轉換效率受到陰極氧還原反應緩慢的制約。因此,研究并開發替代貴金屬催化劑、提高電催化劑活性成為燃料電池發展的重要研究課題之一。  中國科學技術大學國家同步輻射實驗室副研究員劉慶華團隊在這一研

    空心陰極燈結構及材料

    ?空心陰極燈,為了解決原子吸收法的實際測量問題,1955年由A.Walsh提出,它是一種特殊形式的低壓輝光放電銳線光源,因為空心陰極燈發射銳線光源,滿足了原子吸收光譜法的條件,在原子熒光光譜法中,空心陰極燈也有應用,不過需要很強的空心陰極燈。空心陰極燈結構及材料陰極大多數為純金屬或合金,對于一些貴金

    新型燃料電池陰極非金屬催化劑問世

      中科院過程工程研究所生化工程國家重點實驗室王丹研究員團隊日前研發出一種雜化氮摻雜的石墨炔,在催化燃料電池陰極氧還原反應(ORR)中顯示出良好的催化性能,這一發現將推動非金屬催化劑取代鉑基催化劑的進程。  ORR是一個動力學遲緩的過程,需要在催化劑的作用下才能輸出有效的電流密度。王丹介紹,傳統的O

    新型鉑基催化劑能使燃料電池更耐用

      金屬鉑(Pt)是非常好的燃料電池催化劑,但鉑儲量有限,價格昂貴,如何提高其原子利用率和反應活性,決定了燃料電池能否大規模應用。  日前,《科學》雜志刊發了一項由蘇州大學教授黃小青、北京大學教授郭少軍、美國布魯克黑文國家實驗室蘇東合作的成果,他們在鉑—鉛(PtPb)納米片外,覆蓋了4—6層鉑,這種

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    過程工程所開發出直接甲醇燃料電池選擇性電催化劑

      直接甲醇燃料電池(DMFC)是將甲醇氧化反應的化學能直接轉化為電能的一種發電裝置,其工作原理非常簡單,主要由陰極、陽極、質子交換膜及雙極板等組成。工作時,甲醇在陽極上被催化氧化為CO2和H2O,同時產生6個電子和6個質子,其中質子經質子交換膜由陽極到達陰極,在催化劑作用下使陰極室的氧還原,生成H

    質子交換膜燃料電池陰極催化劑研制獲進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室和化學與材料科學學院教授曾杰課題組與美國Akron大學教授彭振猛、中國科學院上海應用物理研究所教授司銳合作,在質子交換膜燃料電池陰極催化劑研制方面取得新進展。研究人員基于集團效應(ensemble effect)設計出一種銠原子摻雜的鉑超細納米線

    質子交換膜燃料電池陰極催化劑研究取得進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心和化學與材料科學學院教授曾杰課題組與湖南大學教授黃宏文合作,研制了一種兼具優異的催化活性及穩定性的質子交換膜燃料電池陰極催化劑。該成果以One-Nanometer-Thick PtNiRh Trimetallic Nanowires with

    文獻解讀丨工作溫度匹配的陽極鈀氫緩沖層大幅度提升高溫燃料電池耐久性

    ?質子交換膜燃料電池?(PEMFCs)其具有清潔高效、比功率高、啟動迅速、能夠連續供電等技術特點,為解決能源與環境問題具有重要戰略意義。PEMFCs在恒定輸出功率下運行一般是非常穩定的,但其在啟動/停止以及大電流等工作狀況會導致PEMFCs運行時出現局域燃料缺乏以及輸出延遲等現象,嚴重降低PEMFC

    MIL101開發出高效鐵單原子氧還原催化劑用于鋅空氣電池

      氧還原反應(ORR)是系列電化學能量轉換器件(如金屬-空氣電池、燃料電池)中的重要陰極反應。商業上,主要選用鉑(Pt)基材料作為ORR電催化劑驅動反應進行。而Pt金屬儲量稀少、價格高昂,不利于大規模應用。因此,開發性能優異且價格低廉的非貴金屬催化劑變得尤為重要。當前,碳基負載的鐵單原子催化劑(F

    新型催化劑材料可助力質子交換膜電解水制氫

    華東理工大學材料科學與工程學院清潔能源材料與器件團隊副教授劉鵬飛、教授戴升、教授楊化桂,開發了一種工況穩定、低貴金屬載量負載的納米團簇析氫電催化劑材料(PdHx-WCx),為設計質子交換膜電解水(PEMWE)負載電催化劑提供了新的見解。相關研究發表于《德國應用化學》。PEMWE技術具有制氫速率快、氫

    標本采集量對PT、APTT測定結果的影響

    作者:熊宇1,邢輝2????作者單位:華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 1護理部 2檢驗科, 湖北 武漢 430022【摘要】? 為了解標本采集量對凝血酶原時間(PT)、活化的部分凝血活酶時間(APTT)測定結果的影響,對不同采血量、不同紅細胞比容的標本進行PT、APTT檢測。結果采血量、紅細胞比

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