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文檔簡介
1、近年來,世界性能源危機和環(huán)境污染日趨嚴重,開發(fā)潔凈高效的供能、儲能系統(tǒng)迫在眉睫。燃料電池由于具有高能量密度、低腐蝕性、低工作溫度和無污染等優(yōu)點,已成為研究的熱點,且被認為是21世紀首選的潔凈、高效的發(fā)電裝置。質(zhì)子交換膜燃料電池(Proton Exchange Membrane Fuel Cells,簡稱PEMFC)被認為是便攜式裝置的最佳候選電源。它除了具有燃料電池的一般特點外,同時還具有可在室溫下快速啟動、采用固體電解質(zhì)因此無電解液流
2、失以及壽命長等優(yōu)點。其燃料可以是氫,也可以是小分子有機物(甲醇、乙醇、甲酸等)。其中,以甲酸作為陽極燃料的直接甲酸燃料電池(DFAFCs)有很多優(yōu)勢,如高的理論開路電壓、無毒、不易燃等。然而,DFAFCs的發(fā)展仍存在一些很大的問題。例如,在直接甲酸燃料電池的陽極催化劑中,鉑、鈀等貴金屬仍然是重要的陽極催化劑材料,其催化行為已引起人們極大興趣,相關(guān)研究也已陸續(xù)見報道。但是,這些貴金屬催化劑均存在利用率低、易中毒、穩(wěn)定性差等問題。為提高催化
3、劑的催化活性和穩(wěn)定性及抗CO中毒性能,我們考察了高分子聚合物(聚苯胺、聚呋喃等)對鉑、鈀催化劑上甲酸氧化的助催化作用,具體研究內(nèi)容如下:
?。?)利用循環(huán)伏安法在電極表面依次電沉積Pd納米粒子和聚苯胺(PANI),制得Pd/xPANI電極(x為聚苯胺的沉積循環(huán)數(shù)),并將之應(yīng)用于甲酸的電催化氧化性能研究。結(jié)果顯示,電沉積的Pd納米粒子對甲酸氧化呈現(xiàn)明顯的催化活性,而單獨PANI存在時對甲酸氧化反應(yīng)沒有活性,但在Pd納米粒子表面沉積
4、PANI后,Pd納米粒子對甲酸氧化的催化活性顯著增強。初步結(jié)果表明,PANI對 Pd催化氧化甲酸具有明顯的助催化作用,這可能來源于Pd和PANI之間的協(xié)同作用。
?。?)從兩個Pd-PANI體系系統(tǒng)研究了PANI對Pd催化氧化甲酸的助催化行為和作用機理。一是先在玻碳電極表面聚合苯胺,得到沉積循環(huán)數(shù)不同的聚苯胺電極,然后在聚苯胺電極表面沉積鈀(20個循環(huán)),得到nPANI/Pd電極,旨在考察以PANI為基底時,能否對其上沉積的Pd
5、納米粒子呈現(xiàn)明顯的助催化作用。二是直接將商業(yè)Pd/C催化劑涂覆于玻碳電極表面,在Pd/C電極表面沉積不同循環(huán)數(shù)的聚苯胺制得 Pd/C/nPANI電極,旨在考察沉積在商業(yè) Pd/C催化劑表面的PANI能否提高Pd/C樣品的催化活性和穩(wěn)定性。結(jié)果表明,PANI無論是作為基底還是覆蓋在 Pd納米粒子表面,均對 Pd的催化活性產(chǎn)生明顯的促進作用。此外,PANI的促進作用與PANI的沉積循環(huán)數(shù)有關(guān)。在所研究的范圍內(nèi),沉積15個循環(huán)聚苯胺作基底時對
6、鈀催化劑呈現(xiàn)最好的催化效果,而對Pd/C/nPANI電極來說,Pd/C/20PANI電極具有最優(yōu)的助催化作用。這可能是由于PANI的存在,致使Pd的電子作用發(fā)生改變,進而影響其催化性能。
(3)考察了聚呋喃對Pd催化劑催化氧化甲酸的促進作用。以硝酸正丁胺離子液體為電解質(zhì),在離子液體中聚合不同循環(huán)數(shù)的呋喃,以此為基底,在其表面沉積Pd納米粒子,考察了聚呋喃/鈀電極對甲酸氧化反應(yīng)的催化行為。結(jié)果顯示,與水溶液中沉積的聚呋喃相比,以
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