优化离子体分布,以构建高效的Pt/离子体接口:研究提高低负载燃料电池的性能
Pei-Yuan Shao1, Miao Ma1, Wen Ye1
1State Key Laboratory of Space Power-Sources, MIIT Key Laboratory of Critical Materials Technology for New Energy Conversion and Storage, MOE Engineering Research Center for Electrochemical Energy Storage and Carbon Neutrality in Cold Regions, School of Chemistry and Chemical Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001 Heilongjiang Province, China.
硫化碳支持增强质子交换膜燃料电池 (PEMFCs) 中的离子体分布,降低氧气阻力并改善的利用率. 这种方法提高了低催化剂的性能和耐用性.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 减少质子交换膜燃料电池 (PEMFC) 中的含量对于降低成本至关重要.
- 低负载增加了Pt-ionomer接口上的氧气运输阻力,导致电压损失.
研究的目的:
- 为了降低低PEMFCs的局部氧气质量转移阻力 (RO2-局部).
- 为了提高PEMFCs的性能和耐用性,减少了金负载.
主要方法:
- 碳支持催化剂的硫注射.
- 在MEAs中对催化剂性能和性能的表征.
- 测量局部氧气质量转移阻力 (RO2-局部).
主要成果:
- 硫注增强了碳支持的水友性,导致了均的离子体分布.
- 在硫化催化剂中,与未化催化剂相比,RO2-local降低了24.8%.
- 在低Pt载荷的MEAs中实现了0.098gPt·kW-1的有效Pt利用.
结论:
- 硫注射是一种有效的策略,以减轻低Pt PEMFC 的性能损失.
- 改善的离子体分布和减少的Pt中毒有助于提高催化剂性能.
- 硫化催化剂显示出改善低湿度适应性和耐久性的前景.
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