基于生物质的可控中空炭球的制备及其在燃料电池中的应用

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zyz2574100
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  利用生物质原料[1]制备炭材料,具有很多的优势,经济效益高并且符合可持续发展与绿色化学的要求。由于氮的掺入可显著改善炭材料的理化性质,如导电性、氧化稳定性与催化剂活性等。本文以氨基葡萄糖盐酸盐作为碳源和氮源,通过对模板的调控,制备壳厚度(~75-10 nm)和直径(~450-50 nm)可控的中空炭球。燃料电池[2]是一种将化学能直接转化为电能的发电装置,由于其绿色性和高效性而得到快速的发展,氧还原反应[3]是影响其效率的重要原因之一。目前,氧还原反应的催化剂可分为3类,Pt基催化剂,非贵金属催化剂和无金属催化剂,其中无金属催化剂是目前关注的焦点。本文制备的中空炭球,是一种典型的无金属催化剂,成本效益高,在碱性条件下具有良好的催化活性,具有抗甲醇中毒和运行稳定性好的优点。
其他文献
  铜铟镓硒太阳能电池是目前最具发展前景的薄膜太阳能电池之一,非真空纳米粒子涂膜技术又被认为是可大幅度降低铜铟镓硒薄膜太阳能电池的生产及应用成本的技术之一。在本文
  具有异质/复合结构的纳米材料能够获得单一材料所不具有的新颖物理化学性质和多功能特性,从而在能源,环境,医学等具诸多重要领域有广泛的应用前景[1,2]。本课题组基于高
会议
  锂离子电池由于能量密度大、平均输出电压高、自放电小、没有记忆效应、使用寿命长等诸多优点而被广泛地运用于电子产品、移动电子设备及电动汽车等的供能[1]。硅基纳米
会议
  金属氧化物是最具前景的锂离子电池负极材料之一,但是其在电化学循环中的反应行为和转变机制尚不明确[1],因此我们利用原位透射电镜研究了CuO纳米线在充放电循环中的电化
会议
三氟乙酰氯(CF3COCl,TFAC)和三氟乙酸(CF3COOH,TFA)是一类重要的脂肪族含氟中间体,主要用于合成表面活性剂、材料助剂、新兴医药和农药等精细化学品,具有非常广阔的应用前景。原
  作为一种新兴的领域,弹性电子器件可以在保证电学性能不受影响的情况下承受巨大的机械应力。目前,弹性电子器件在生物移植系统,可穿戴装置,无线传感器等多个领域都有着广泛应
会议
  我们首先通过化学还原法制备了三种八面体空心/实心Cu2O材料,300℃煅烧3小时制备得到相应的CuO材料。之后,测试了八面体空心/实心CuO材料作为锂离子电池负极时的电化学性
  近年来,由于共轭聚合物半导体—石墨相氮化碳优异的化学稳定性和独特的电子能带结构,在光催化等领域中受到了广泛的关注[1-2].传统氮化碳主要是由氰胺、二聚氰胺、三聚氢胺
会议
  随着传统能源的日益减少和生存环境不断恶化,人们越来越关注资源的可持续化利用,纳米构筑学的发展为其提供新的活力和推动力。超薄二维纳米结构以其独特的结构特征(短的
  近年来,一种新型钙型钛矿太阳能电池的出现,因其优异的光电转换效率(已在短期内上升到15%以上)引起全世界科学家的兴趣.作为新一代太阳能电池,该型太阳能电池的结构和界面
会议