液体电化学体系的传质过程是影响电化学反应活性的重要因素之一,因为在液相条件下,传统的多孔电极受到液封或气封的严重影响,从而极大地降低电化学反应性能。本项目通过现代材料制备技术,以有序可控的纳米至微米材料构筑新型三维结构的立体电极,以促进反应物和产物的传递速度。在此基础上研究促进传质过程动力学、物质传递机理、影响传质速度的主要因素。关键问题是通过基础研究,建立动力学模型,设计合理的新一代具有液体和气体传输通道的电极结构,降低反应过程中的液封和气封效应,极大地提高电化学三相界面,增加单位电极面积上的电流密度,即提高活性面积。本项目的成果能成倍提高有可能最早实现产业化的液体(醇类)燃料电池的性能,同样可提高电化学传感器的灵敏度。本成果有望在上述领域及在需大电流反应的电化学领域广泛应用。
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数据更新时间:2023-05-31
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