園正圖3(f)中使用EW為1100的離聚物進行配比優(yōu)化結果顯示45%為最優(yōu)離聚物含量。圖4(c)和(d)中的CV結果顯示,式揭在加速老化的循環(huán)耐久性測試后催化劑表面發(fā)生氧化,這可能是導致活性衰退的原因。作者也比較了幾種催化劑的催化選擇性,江陰通過旋轉環(huán)盤電極測試氧還原過程中的雙氧水產率,江陰SU-PAU實現(xiàn)了最低的雙氧水產率和最高的四電子催化選擇性。

江陰臨港氫能產業(yè)園正式揭牌

圖3(e)到(h)展示了四種設計因素對50cm2單電池活性的影響,臨港包括催化劑載量,離聚物配比,離聚物等效分子量(EW)以及質子交換膜厚度。與單一氮前驅體的催化劑PA及SU-PA相比,產業(yè)雙氮前驅體催化劑PAU及SU-PAU都有更小的塔菲爾斜率,產業(yè)顯示雙氮前驅體催化劑在達到相同電流密度時只需要更低的反應過電位,從而催化活性也更高,如圖1(c)所示。

江陰臨港氫能產業(yè)園正式揭牌

【成果簡介】浙江師范大學、園正加拿大滑鐵盧大學,園正聯(lián)合全球質子交換膜電池汽車先驅及龍頭企業(yè)加拿大巴拉德動力系統(tǒng),利用廉價的富氮前驅體聚苯胺和尿素制備了高性能非貴金屬氧還原催化劑。

式揭圖3中作者比較了多種測試因素和設計因素對50cm2單電池發(fā)電性能的影響。他長著巨大的身軀,江陰能同時在九個山頭上吃東西,不斷嘔吐出惡臭的毒液,來往的鳥獸皆被臭味殺死,還與共工合謀,發(fā)洪水貽害四方。

他們兩兄弟的父親是芬里爾,臨港他們共同的目標是吞噬日月,想盡辦法在諸神黃昏到來之時完成目標。耶夢加得與他宿命的對手雷神托爾同歸于盡,產業(yè)只有海拉未被提及。

在諸神黃昏時,園正耶夢加德被雷神托爾用神錘砸死,但托爾也中了毒液,在走出九步之后毒發(fā)身亡。塵世巨蟒中間世界/中庭/米德加爾特,式揭它是人類居住的地方。

友鏈

外鏈

互鏈


Copyright © 2023 Powered by
江陰臨港氫能產業(yè)園正式揭牌-博大精深網
sitemap

贊一個、收藏了!

分享給朋友看看這篇文章

相關標簽

熱門推薦