资料摘要
资料下载Autolab PGSTAT 鄄30 型电化学系统(Eco Echemine BV 公司, 荷兰), Model 616 型旋转圆盘电极(Pine 公司, 美国)为直径3 mm 的玻碳电极. 电化学实验采用三电极体系, 圆盘电极为工作电极, 大面积铂电极为辅助电极, 参比电极为饱和甘汞电极(SCE), 文中的电位值均相对SCE. 十二烷基三甲基溴化铵(C12H25N(CH3)3Br, 上海源聚生物科技有限公司), 所用试剂均为分析纯, 溶液均为二次蒸馏水配制. 1.2 实验方法 实验前, 首先对玻碳电极进行如下预处理: 依次用5# 金相砂纸, 0.5 滋m 的Al2O3 抛光粉抛光, 用二次蒸馏水冲洗, 然后浸于丙酮中超声波清洗, 在 0.5 mol•L-1 H2SO4 溶液中-0.2 -0.9V 电位范围内进行循环伏安扫描活化60 个循环, 扫描速率为50 mV•s-1. 以0.1 mol•L-1 Na2SO4 为支持电解质, 0.1 mol•L-1 H2SO4 和0.1 mol•L-1 NaOH 用于调节溶液的pH 值. 所有实验均在室温下进行. 2 结果与讨论 2.1 DTAB 对氧还原的促进作用 图1 为氧在旋转圆盘玻碳电极上, 以1600r•m-1 的转速及5 mV•s-1 的扫描速率, 得到的线性电位扫描图. 图中曲线(a) 是在不含DTAB 的溶液中通N2 除氧后的线性扫描伏安曲线, 可以看出, 在较正的电位范围内没有出现氧的还原峰, 且反应电流值较低, 在负于-0.7V 后, 才出现析氢电流; (转载自 维普资讯,全文链接:http://www.cqvip.com/qk/92644X/200804/27101369.html)
燃料电池活化过程对催化性能提升的影响
简介:为了降低质子交换膜燃料电池的制造成本,我们通常会使用颗粒很小但表面积很大的碳颗粒负载催化剂在电极上。这种催化剂在阳极帮助质子很快地传递到膜上,而在阴极则协助产生水。质子导电电解质如Nafion在这个过程中扮演着重要角色,它有效地将质子在催化剂层内传递。质子导电电解质的存在让催化剂能在三维空间里发挥作用,只有那些直接接触膜的催化剂才能发挥作用,其他部分催化剂会被浪费掉。
燃料电池测试系统的背压、相对湿度、空气化学计量比对测试结果的影响
简介:解决掉PEMFC的高成本以及耐用性有限、稳定性差的问题,就成为了实现商业化应用的关键。研究发现,PEMFC的性能与相对湿度、背压、氢气和气体化学计量比、电池温度等各种操作参数密切相关。
百年极谱,系列4——极谱法在废水中铊含量检测的应用
简介:2021年是捷克化学家Jaroslav Heyrovsky(1890-1967)发明极谱法的第100周年。正是极谱法的发明,才使得传统的电化学伏安法在分析化学中得到了广泛应用。 谈起“铊”元素,很多人对它并不熟悉。铊是一种高度分散的稀有重金属元素,被广泛应用于高能物理、超导材料、医药卫生、航天、电子、通讯、军工、化工催化等领域,是非常重要的工业材料之一。但同时,铊也是一个典型的剧毒元素,其毒性远超我们常听说的汞Hg、镉Cd、铜Cu、铅Pb等重金属而近似于砷As,历史上曾多次发生过铊中毒投毒事件。铊和其他毒药一样,都是从起初的“误为医药”成为之后的毒药。铊化合物在被放进耗子药之前,被病人们吃了近四十年。
电化学工作站:Mott-Schottky曲线、阻抗(EIS)、光电流(i-t)的理想选择
简介:DSR数字型旋转圆盘电极装置,可用于两电极、三电极模式,具有交流阻抗功能(EIS),可以广泛地应用于燃料电池、锂电池、太阳能电池、隔膜、超级电容器、传感器、涂层、缓蚀剂、物理化学等研究领域
电催化反应实验中的常见“活性”
简介:电解水、燃料电池等研究中重要的反应OER,ORR,HER,HOR都需要高活性的电催化剂,而建立合理的活性度量、正确评估催化剂电催化性能对寻找最佳电催化剂具有重要意义。我们通常将固有活性定义为比活性,即单位催化剂表面积上通过的电流。因此,对电催化剂比活性的精确评估高度依赖于催化剂表面积的可靠测量。 在进行电催化活性的评价测试中,经常会遇到以下三个指标:电化学活性面积(ECSA,Electrochemical Surface Area)、质量比活性(MA,mass activity)、面积比活性(SA,specific activity)。
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