石墨烯材料的制备及其在直接甲醇燃料电池中的应用

来源 :汕头大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pjliuchuang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
石墨烯作为一种新型的直接甲醇燃料电池催化剂载体,由于其结构独特,由单层的碳原子紧密堆积而形成二维蜂窝状的晶格结构,具有巨大的比表面积和优越的电导及热导等性质,受到了国内外科研工作者的广泛关注。本论文首先采用氧化石墨还原法制备石墨烯,然后对石墨烯进行修饰改性制备功能化石墨烯,最后将两种石墨烯材料和商业的碳黑用作燃料电池催化剂载体,制备石墨烯载Pt催化剂和碳黑载Pt催化剂,研究它们作为直接甲醇燃料电池阳极催化剂的性能。主要研究工作如下:  1、采用氧化石墨还原法制备石墨烯。首先以鳞片石墨为原料采用改进Hummers法制备氧化石墨,然后用NaBH4还原氧化石墨烯水溶液,最后通过真空冷冻干燥方式干燥所得到的石墨烯样品以制备出少层的石墨烯(Graphene)。对真空冷冻干燥石墨烯样品过程进行分析,及利用SEM、FESEM、AFM、FT-IR、UV-vis、XRD、Raman和TGA对所得材料进行表征。研究结果表明,真空冷冻干燥有效地防止了石墨烯在干燥过程中团聚堆垛成大块体石墨,得到了细粉末状的褶皱的片层结构的少层石墨烯。  2、采用水溶性有机分子8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠(PyS)对石墨烯(Graphene)进行π-π相互作用功能化,制备片层表面带有磺酸基团的功能化石墨烯(PyS-Graphene)。利用FESEM、AFM、FT-IR、XRD和Raman对所得材料进行表征。研究结果表明,通过PyS分子的芘芳香环平面与石墨烯片层平面之间的强π-π相互作用,我们成功地合成了带有磺酸基团的PyS-Graphene,其结构与石墨烯的类似为褶皱的片层结构。  3、首先采用双微乳液法制备Pt纳米颗粒,然后将它们分别负载于商业的碳黑(C)及我们所制备的石墨烯及其功能化材料上,合成Pt/C、Pt/Graphene和Pt/PyS-Graphene催化剂。利用XRD和TEM表征催化剂的结构和形貌,通过循环伏安法研究催化剂的性能。研究结果表明,Pt/Graphene和Pt/PyS-Graphene催化剂较Pt/C催化剂具有更高的甲醇电催化氧化能力。此外,相对于没功能化的石墨烯Graphene,带有磺酸基的功能化石墨烯PyS-Graphene很好地解决了Pt催化剂在石墨烯载体上分布不均匀及易团聚等问题,得到的Pt/PyS-Graphene催化剂表现出了更高的甲醇电催化氧化性能。
其他文献
储氢材料中固相原子态氢由于具有较高的反应活性,可为有机含硫化合物的加氢脱硫反应提供氢源,使反应条件温和化。本文以氢气反应球磨法制备了镁碳复合储氢材料70Mg30C,以焦炉煤
虫生病原真菌(EPF)对于自然地调节昆虫、壁虱和螨虫的数量,发挥着重要的作用。到目前为止,已发现了超过750种昆虫病原真菌。其中,绿僵菌(Metarhiziumanisopliae)是一种最要的、
氮是植物生长发育必需的矿质元素之一,植物根部吸收的NH_4~+或NO_3~-以及体内代谢产生的NH_4~+需转化为有机态的氮从而为植物所利用。在植物体内存在两条NH_4~+同化途径,即谷氨酰胺合成酶(glutaminesynthetase,GS)/谷氨酸合成酶(glutamatesynthase,GOGAT)途径和谷氨酸脱氢酶(glutamatedehydrogenase,GDH)途径。然而在植物
中国近几年来在外交活动中取得了丰硕成果,而外交演讲作为其中不可或缺的一部分是直接向世界展示中国的绝佳方式。也正因如此,外交演讲翻译日益受到全世界的关注。本文从功能