大连化物所介膜电极研究获进展
受到酶催化剂活性中心与传质通道复合微观结构的启发,该研究团队将铂纳米粒子原位锚定于具有电子传导与质子传导功能的双导体纳米阵列界面区域,形成了在纳米尺度上同时具有电子、质子、物质传输通道的三相反应界面区,铂催化剂利用率显著提高。另外,铂纳米粒子与载体间的强相互作用改变了铂的电结构,不仅大幅提高了氧还原反应催化活性,而且使得电极稳定性得到增强。该研究工作为燃料电池多孔极体系的基本微观结构提供了新的研究思路,同时其批量化工业应用打下了基础。
雄韬股份大连化物所介膜电极研究获进展
受到酶催化剂活性中心与传质通道复合微观结构的启发,该研究团队将铂纳米粒子原位锚定于具有电子传导与质子传导功能的双导体纳米阵列界面区域,形成了在纳米尺度上同时具有电子、质子、物质传输通道的三相反应界面区,铂催化剂利用率显著提高。另外,铂纳米粒子与载体间的强相互作用改变了铂的电结构,不仅大幅提高了氧还原反应催化活性,而且使得电极稳定性得到增强。该研究工作为燃料电池多孔极体系的基本微观结构提供了新的研究思路,同时其批量化工业应用打下了基础。