You are here: Home / AFM / Advanced Functional Materials:可穿戴生物燃料电池先进制备与应用进展 2021年08月27日 by materialsviewschina 可穿戴设备的蓬勃发展催生了对高性能可穿戴电源系统的开发,而这些电源系统往往需要在承受频繁变形的复杂工况下供给能量。
这是首次给出了铝离子电池电极反应的定量描述。 值得注意的是,在线XPS研究表明电极表面区域的插层离子浓度(Al/C ≈ 1:1.7)在充满电状态时(2.45 V)超过体相饱和值(Al/C ≈ 1:24,图2(e)中虚线)一个数量级(图2(e)),因此电极表面区域为超富集、多层阴阳离子共存的插层机制,存在明显的表面效 …
欢迎关注储能科技,每天推送最新锂电资讯一、Nature:助力燃料电池催化剂!最近,上海交通大学材料科学与工程学院邓涛团队的邬剑波研究小组在燃料电池纳米电催化剂的原位液相腐蚀研究上取得重要进展。该团队利用透射电子显微镜实时研究燃料电池 …
直接甲醇燃料电池膜电极的制备及电化学性能研究. 张健. 【摘要】: 膜电极 (MEA)是直接甲醇燃料电池 (DMFC)的核心部件, MEA的性能较大程度地决定了DMFC的电池性能,因此制备高性能的MEA就显得非常重要。. 本论文针对主动式和自呼吸式DMFC的MEA进行了研究,包括MEA的 ...
①能自发进行的氧化还原反应;②两个金属活泼性不同的电极(燃料电池的两个电极可以相同);③形成闭合回路,即a.存在电解质;b.两电极直接或间接接触;c.两电极插入电解质溶液或熔融电解质. 2)导电粒子流向→ ①电子流向(外电路): 负极流出,正极
但是金属电极(如Li,Na)的商业化进程一直面临着重重困难。首先,由于碱金属极高的化学活性以及极低的电化学势,有机电解液会和碱金属反应形成不均匀的SEI层,进而产生树枝状的金属枝晶,不断生长的枝晶会刺穿隔膜引起电池短路。
华南理工大学王海辉教授团队通过选用具有良好析氢活性的Mo2C作为氮还原催化剂,首次论证了在强析氢环境下实现高效氮还原反应的可行性,该成果以“Molybdenum Carbide Nanodots Enable Efficient Electrocatalytic Nitrogen Fixation under Ambient Conditions”为题发表在材料领域旗舰期刊Advanced Materials上。在这项研究中 ...
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这是首次给出了铝离子电池电极反应的定量描述。 值得注意的是,在线XPS研究表明电极表面区域的插层离子浓度(Al/C ≈ 1:1.7)在充满电状态时(2.45 V)超过体相饱和值(Al/C ≈ 1:24,图2(e)中虚线)一个数量级(图2(e)),因此电极表面区域为超富集、多层阴阳离子共存的插层机制,存在明显的表面效 …
欢迎关注储能科技,每天推送最新锂电资讯一、Nature:助力燃料电池催化剂!最近,上海交通大学材料科学与工程学院邓涛团队的邬剑波研究小组在燃料电池纳米电催化剂的原位液相腐蚀研究上取得重要进展。该团队利用透射电子显微镜实时研究燃料电池 …
直接甲醇燃料电池膜电极的制备及电化学性能研究. 张健. 【摘要】: 膜电极 (MEA)是直接甲醇燃料电池 (DMFC)的核心部件, MEA的性能较大程度地决定了DMFC的电池性能,因此制备高性能的MEA就显得非常重要。. 本论文针对主动式和自呼吸式DMFC的MEA进行了研究,包括MEA的 ...
①能自发进行的氧化还原反应;②两个金属活泼性不同的电极(燃料电池的两个电极可以相同);③形成闭合回路,即a.存在电解质;b.两电极直接或间接接触;c.两电极插入电解质溶液或熔融电解质. 2)导电粒子流向→ ①电子流向(外电路): 负极流出,正极
但是金属电极(如Li,Na)的商业化进程一直面临着重重困难。首先,由于碱金属极高的化学活性以及极低的电化学势,有机电解液会和碱金属反应形成不均匀的SEI层,进而产生树枝状的金属枝晶,不断生长的枝晶会刺穿隔膜引起电池短路。
华南理工大学王海辉教授团队通过选用具有良好析氢活性的Mo2C作为氮还原催化剂,首次论证了在强析氢环境下实现高效氮还原反应的可行性,该成果以“Molybdenum Carbide Nanodots Enable Efficient Electrocatalytic Nitrogen Fixation under Ambient Conditions”为题发表在材料领域旗舰期刊Advanced Materials上。在这项研究中 ...