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固体超强碱氧化钙催化制备生物柴油及其精制工艺

朱华平 , 吴宗斌 , 陈元雄 , 张萍 , 段世杰 , 刘晓华 , 毛宗强

催化学报

以麻风果油为原料,研究了固体超强碱氧化钙在生物柴油制备工艺中的催化性能,考察了催化剂的焙烧温度、反应温度、反应时间、催化剂用量及醇油比对转化率的影响,确定了最优化的反应条件. 对产品脱钙精制工艺进行了研究, 考察了三种络合剂的脱钙性能. 结果表明,柠檬酸是一种很好的可用于生物柴油的脱钙剂,精制后生物柴油的主要指标符合国内外同类产品的标准.

关键词: 固体超强碱 , 氧化钙 , 多相催化 , 麻风果油 , 生物柴油 , 精制

碳纳米纤维储氢性能初步研究

毛宗强 , 徐才录 , 阎军 , 梁吉 , 孙公敏 , 魏秉庆 , 吴德海

新型炭材料 doi:10.3969/j.issn.1007-8827.2000.01.014

用自行研制的碳纳米纤维在特制的不锈钢高压回路中进行了吸附储氢的验证实验.实验结果表明:在室温条件下,经适当处理的碳纳米纤维的储氢能力最高可达到9.99 W/%.为目前常用的储氢合金LaNi5的7倍,显示出巨大应用前景.碳纳米纤维储氢机理尚有待进一步研究.

关键词: 碳纳米纤维 , 吸附 , 氢气

碳纳米管沉积铂和钌对PEMFC抗CO中毒能力的影响

李延辉 , 陈军峰 , 丁俊 , 毛宗强 , 徐才录 , 吴德海

无机材料学报

通过催化裂解法制备了碳纳米管,对其进行氧化处理后,在其表面沉积了分布均匀、尺寸呈纳米级的铂和铂/钌颗粒.实验结果表明,当采用碳纳米管沉积铂为催化剂时,质子交换膜燃料电池的催化剂铂很容易受CO的毒化而失去活性,从而使电池的电压随电流密度的降低而迅速降低;当采用碳纳米管沉积铂/钌为催化剂时,钌能够使铂表面吸附的CO被氧化为CO2,增加催化剂对CO的抵抗能力,使燃料电池的性能提高.

关键词: 碳纳米管 , platinum , ruthenium , proton exchange membrane fuel cell

纳米TiO2复合膜的制备及在燃料电池中的应用

王诚 , 徐鹏 , 毛宗强 , 王利生 , 葛凯勇 , 徐景明

稀有金属材料与工程

利用溶胶-凝胶法与加温、加压-流延工艺成功地制备出锐钛矿与金红石2种TiO2的质子交换复合膜.通过XRD,FTIR,EDS和AFM方法研究了复合膜晶形信息、化合键信息、元素分布、表面粗糙度,并组装了燃料电池进行了电化学测试.实验表明:TiO2掺杂全氟磺酸树脂的复合膜能在干气的操作条件下自增湿发电,电化学稳定,最高功率密度超过1 W/cm2;而且发现在复合膜中掺杂物的晶形影响燃料电池的自增湿发电性能,在70℃,0.2 MPa,化学计量数为1.5的干H2/干O2操作环境下,锐钛矿型复合膜在0.55 V下的电流密度接近2 A/cm2,比金红石型复合膜增大了0.34A/cm2,表现出了优良的自增湿电化学性能.最后讨论了TiO2/PFSA复合膜的质子传递机理.

关键词: 燃料电池 , 二氧化钛 , 质子交换膜 , 自增湿

质子交换膜的研究现状与进展

谢晓峰 , 张迪 , 毛宗强 , 吴秋林

膜科学与技术 doi:10.3969/j.issn.1007-8924.2005.04.010

简述了质子交换膜燃料电池中质子交换膜的质子传导机理;讨论了目前质子交换膜存在的甲醇渗透、耐温性等共性问题,就如何解决这些问题进行了评述.同时,论述了质子交换膜的研究开发现状及其发展前景.

关键词: 质子交换膜 , 燃料电池 , 甲醇渗透 , 掺杂

Zr掺杂K2La2Ti3O10制备及光催化性能研究

张淑青 , 孙巍 , 毛宗强 , 邱海鸥

功能材料

以钛酸四丁酯、碳酸钾、硝酸镧、氧氯化锆为原料,采用聚合-络合法制备出了新型的Zr掺杂改性的纳米复合物K2La2Ti3-xZrxO10,通过X射线衍射(XRD)、紫外可见漫反射(DRS)、比表面(BET)以及光致发光(PL)测试对其晶体结构和光学性质进行了表征.以乙醇为电子给体,比较了Zr掺杂量对催化剂光解水活性的影响.结果表明,通过低浓度Zr的掺杂,载Pt后光催化活性得到了大大地提高.Zr掺杂量x=0.2时获得比表面为18.72m2/g的纳米颗粒具有最好的光催化活性,测得其5h内在乙醇溶液中的产氢量子效率为2.69%.

关键词: K2La2Ti3O10 , 聚合-络合法 , Zr 掺杂 , 光催化

碳纳米管沉积铂和钌对PEMFC抗CO中毒能力的影响

李延辉 , 陈军峰 , 丁俊 , 毛宗强 , 徐才录 , 吴德海

无机材料学报

通过催化裂解法制备了碳纳米管,对其进行氧化处理后,在其表面沉积了分布均匀、尺寸呈纳米级的铂和铂/钌颗粒.实验结果表明,当采用碳纳米管沉积铂为催化剂时,质子交换膜燃料电池的催化剂铂很容易受CO的毒化而失去活性,从而使电池的电压随电流密度的降低而迅速降低;当采用碳纳米管沉积铂/钌为催化剂时,钌能够使铂表面吸附的CO被氧化为CO2,增加催化剂对CO的抵抗能力,使燃料电池的性能提高.

关键词: 碳纳米管 , , , 质子交换膜燃料电池

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