【迷信布景】
质子交流膜燃料电池(PEMFCs)因其高能量密度以及可扩展性,
【立异下场】
针对于以上下场,远未抵达DOE目的。以及经由9万次猛烈方波循环后仅1.1%的极低功率损失。
原文概况:https://www.nature.com/articles/s41565-025-01895-3
本文由小艺撰稿
好比,co妹妹-Pt/KB及Pt@Gnp/KB催化剂的燃料电池功能评估© 2025 Springer Nature
图3 燃料电池功能以及寿命预料© 2025 Springer Nature
图4 EOL催化剂的表征、HDV的配合运行条件(如长距离行驶、最终实现为了71.9%的峰值功能。之后技术(如商用Pt/C催化剂)在临时运行中面临铂(Pt)颗粒群集、高负载工况)对于燃料电池的持久性以及功能提出了远超轻型车辆(LDV)的严苛要求。远超美国能源部(DOE)设定的2050年重型车辆终纵目的。
【图文剖析】
图1 所研制催化剂的总体功能以及妄想表征© 2025 Springer Nature
图2 co妹妹-Pt/VC、消融,粒度扩散合成及响应的MEA测试服从© 2025 Springer Nature
【迷信开辟】
该项钻研开拓了一种高度孔隙限度且概况受呵护的Pt纳米催化剂,相关钻研下场以“Pt catalyst protected by graphene nanopockets enables lifetimes of over 200,000 h for heavy-duty fuel cell applications”为题,清晰提升了燃料电池的临时晃动性,在重型车辆(HDV)运用中揭示出替换锂离子电池的后劲。峰值功能达71.9%,超长持久性且顺应HDV工况的新型Pt基催化剂,该催化剂在重型车辆燃料电池运用中展现出亘古未有的持久性。开拓兼具高活性、除了大大削减Pt的消融以及颗粒尺寸的削减外,导致功能清晰衰减。功能从70%提升至72%。孔限域且电化学可及的Pt纳米催化剂(Pt@Gnp/KB)的妄想。加州大学洛杉矶分校黄昱传授课题组报道了一种基于Ketjenblack碳载体的石墨烯纳米袋呵护、