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。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
中温固体氧化物燃料电池复合阴极材料LaBiMn_2O_6-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)的制备与电化学性质
萃取过程中微观到宏观的多尺度超分子组装 --离子液体的特异性功能
药食兼用真菌蛹虫草的液体发酵培养条件优化
非牛顿流体剪切稀化特性的分子动力学模拟
血管内皮细胞线粒体动力学相关功能与心血管疾病关系的研究进展
多重乳液体系的多尺度流动与传质
质子交换膜燃料电池传质机理的宏观和微观分析
磁场对PBI/磷酸燃料电池阴极传质-反应过程影响规律研究
直接甲醇燃料电池石墨烯基扩散层电极及传质机理研究