辛保安:二次系统是保障电网安全稳定运行的重要防线

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【核心创新点】本文通过创新性地采用体相CdS纳米晶,辛保线利用其较显著的带隙重整效应,成果获得了高材料增益、低阈值和长能级反转寿命的增益介质。

与单一氮前驱体的催化剂PA及SU-PA相比,安安全双氮前驱体催化剂PAU及SU-PAU都有更小的塔菲尔斜率,安安全显示双氮前驱体催化剂在达到相同电流密度时只需要更低的反应过电位,从而催化活性也更高,如图1(c)所示。【成果简介】浙江师范大学、次系加拿大滑铁卢大学,次系联合全球质子交换膜电池汽车先驱及龙头企业加拿大巴拉德动力系统,利用廉价的富氮前驱体聚苯胺和尿素制备了高性能非贵金属氧还原催化剂。

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保障图3中作者比较了多种测试因素和设计因素对50cm2单电池发电性能的影响。【图文导读】图1(a)展示了热解温度对催化剂氧还原催化活性的影响,电网的重900oC,1000oC和1100oC对比下,1000oC是本催化剂体系最优热解温度。量产后的催化剂发电性能也在更接近商业产品的大面积50cm2燃料电池中得到了验证,稳定通过测试因素和设计因素优化膜电极发电性能,稳定达到了最高670mW/cm2的峰值功率密度,此功率密度是有报道以来氢气-空气条件下达到的最高峰值功率之一,推动了非铂催化剂从科研向产业的迈进。

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加之地球铂储量稀缺,运行要防铂基催化剂的使用成为制约PEMFC大规模商业化的关键因素之一。后35000圈电位循环在氧气氛围中进行,辛保线两种催化剂衰减在氧气氛中相较氮气氛较多,辛保线分别衰减了25mV(SU-PA)和29mV(SU-PAU),总体来看两种催化剂电位循环耐久性相似。

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与SU-PA相比,安安全双氮源掺杂的SU-PAU比表面积相对更高,孔径也更小。

燃料电池恒流稳定性测试结果在图4(e)中显示,次系50小时测试后电池电压在0.5A/cm2电流密度下降低了约100mV。海姆冥界:保障和冥国女王海拉(Hel)同名的国度,也翻作地狱。

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