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(B)PtNi/C3、驻鲁灾PtCo/C3的BOT和EOT额定功率密度比较。总的来说,高校尽管研究人员在开发催化剂方面取得了巨大进展,但在实际的PEMFCs中减少PGM载量又能取得的成功案例屈指可数。
欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,生自受灾投稿邮箱[email protected]。研究表明,发驰赴救负载含量2.4%表面氧的碳上的催化剂在所有PGM基(以PGM为唯一活性中心)MEA中表现出迄今为止最优异的质量活性(MA)。援河相关研究成果以TailoringaThree-PhaseMicroenvironmentfor High-PerformanceOxygenReductionReactioninProtonExchangeMembraneFuelCells为题发表在Matter上。
本工作通过将Pt合金纳米催化剂负载于具有最佳的表面氧含量的碳上,南奔从而生最先进的MEA性能,南奔覆盖所有关键的PEMFC性能指标,包括包括ORR的MA、额定功率和催化剂耐久性,超过美国能源部设定的的2020年目标。具体来说,救助作者使用了一系列不同表面氧含量(分别为2.4%、3.8%和12.0%)的碳材料作为催化剂载体,制备用于膜电极组装(MEA)的阴极催化剂。
群众(D-G)具有代表性的Pt基纳米粒子的STEM图像和EDS元素分析。
因此,多名大学减少PEMFCs中的PGM使用量对于降低其成本及促进更广泛的应用至关重要。但是对于铝合金,驻鲁灾高强度铝合金的疲劳性能相对较差。
高校红色虚线表示这项工作中的合金成分。由于该机制通过改变变形过程中的位错模式来提高强度和延伸率,生自受灾因此预计该机制仅适用于延性受变形模式限制的材料
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