燃料電池技術(shù)作為新能源領(lǐng)域的重要發(fā)展方向,其核心性能指標(biāo)與催化劑的選擇密切相關(guān)。在質(zhì)子交換膜燃料電池中,鉑基催化劑仍然是目前應(yīng)用較多的陰極氧還原反應(yīng)催化劑。研究人員通過調(diào)控催化劑的粒徑、形貌和載體特性,可以改善催化活性和穩(wěn)定性?! ≡陉枠O氫氧化反應(yīng)方面,催化劑需要具備抗一氧化碳中毒能力。通過合金化或構(gòu)建核殼結(jié)構(gòu),一些雙金屬催化劑展現(xiàn)出改進的抗毒化性能。催化劑載體材料的選擇同樣重要,碳黑、碳納米管等多孔材料因其導(dǎo)電性和比表面積優(yōu)勢常被采用?! 》琴F金屬催化劑的開發(fā)是當(dāng)前研究熱點之一。過渡金屬-氮-碳類材料經(jīng)過適當(dāng)熱處理后,在堿性環(huán)境中表現(xiàn)出接近鉑催化劑的活性。這類材料成本優(yōu)勢明顯,但在酸性環(huán)境中的穩(wěn)定性仍需提升。分子級分散的金屬單原子催化劑因其原子利用率高而受到關(guān)注,但在大規(guī)模制備工藝上仍面臨挑戰(zhàn)?! 〈呋瘎┠途眯詥栴}是實際應(yīng)用中的關(guān)鍵制約因素。在燃料電池啟停工況下,催化劑容易發(fā)生團聚、
2025-07-21