大学化学 >> 2019, Vol. 34 >> Issue (5): 33-41.doi: 10.3866/PKU.DXHX201810015
收稿日期:2018-10-19
录用日期:2018-11-19
发布日期:2018-11-26
通讯作者:
赵苹苹
E-mail:ppzhao@whu.edu.cn
基金资助:
Pingping ZHAO*(
),Kai HU,Ping CAI,Gongzhen CHENG
Received:2018-10-19
Accepted:2018-11-19
Published:2018-11-26
Contact:
Pingping ZHAO
E-mail:ppzhao@whu.edu.cn
Supported by:摘要:
主要介绍氧还原反应的研究意义、反应机理以及研究现状。氧还原反应作为燃料电池的阴极反应,其能否高效进行将直接影响燃料电池的转化效率。目前,氧还原反应的反应机制仍存在较大争议,包括活性位点及反应步骤等。商业碳载铂虽然活性很高,然而其在实际应用中却会受到多方面限制。本文着重介绍了近些年报道的非金属及非贵金属催化剂。非金属及非贵金属催化剂在自然界中资源丰富、价格低廉、制备简单、导电性及稳定性良好,且不会被小分子毒化。所以,对非金属及非贵金属材料的氧还原研究可为新型能源装置的应用提供参考。
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