
Citation: Luo Fang, Pan Shuyuan, Yang Zehui. Recent Progress on Electrocatalyst for High-Temperature Polymer Exchange Membrane Fuel Cells[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(9): 200908. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009087

中高温质子交换膜燃料电池催化剂研究进展
English
Recent Progress on Electrocatalyst for High-Temperature Polymer Exchange Membrane Fuel Cells

-
-
[1]
Li, Q.; Jensen, J. O.; Savinell, R. F.; Bjerrum, N. J. Prog. Polym. Sci. 2009, 34, 449. doi: 10.1016/j.progpolymsci.2008.12.003
-
[2]
Asensio, J. A.; Sánchez, E. M.; Gómez-Romero, P. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 3210. doi: 10.1039/B922650H
-
[3]
Aili, D.; Zhang, J.; Dalsgaard Jakobsen, M. T.; Zhu, H.; Yang, T.; Liu, J.; Forsyth, M.; Pan, C.; Jensen, J. O.; Cleemann, L. N.; et al. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 4019. doi: 10.1039/C6TA01562J
-
[4]
Liu, S.; Rasinski, M.; Rahim, Y.; Zhang, S.; Wippermann, K.; Reimer, U.; Lehnert, W. J. Power Sources 2019, 439, 227090. doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.227090
-
[5]
Li, Q.; He, R.; Jensen, J. O.; Bjerrum, N. J. Fuel Cells 2004, 4, 147. doi: 10.1002/fuce.200400020
-
[6]
Araya, S. S.; Zhou, F.; Liso, V.; Sahlin, S. L.; Vang, J. R.; Thomas, S.; Gao, X.; Jeppesen, C.; Kær, S. K. Int. J. Hydrogen Energy 2016, 41, 21310. doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.09.024
-
[7]
Singdeo, D.; Dey, T.; Gaikwad, S.; Andreasen, S. J.; Ghosh, P. C. Appl. Energy 2017, 195, 13. doi: 10.1016/j.apenergy.2017.03.022
-
[8]
Bai, H.; Peng, H.; Xiang, Y.; Zhang, J.; Wang, H.; Lu, S.; Zhuang, L. J. Power Sources 2019, 443, 227219. doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.227219
-
[9]
Yu, S.; Benicewicz, B. C. Macromolecules 2009, 42, 8640. doi: 10.1021/ma9015664
-
[10]
Holst-Olesen, K.; Reda, M.; Hansen, H. A.; Vegge, T.; Arenz, M. ACS Catal. 2018, 8, 7104. doi: 10.1021/acscatal.8b01584
-
[11]
Cheng, Y.; He, S.; Lu, S.; Veder, J. P.; Johannessen, B.; Thomsen, L.; Saunders, M.; Becker, T.; De Marco, R.; Li, Q.; et al. Adv. Sci. 2019, 6, 1802066. doi: 10.1002/advs.201802066
-
[12]
Strickland, K.; Pavlicek, R.; Miner, E.; Jia, Q.; Zoller, I.; Ghoshal, S.; Liang, W.; Mukerjee, S. ACS Catal. 2018, 8, 3833. doi: 10.1021/acscatal.8b00390
-
[13]
Kodama, K.; Motobayashi, K.; Shinohara, A.; Hasegawa, N.; Kudo, K.; Jinnouchi, R.; Osawa, M.; Morimoto, Y. ACS Catal. 2018, 8, 694. doi: 10.1021/acscatal.7b03571
-
[14]
Bahlakeh, G.; Hasani-Sadrabadi, M. M.; Emami, S. H.; Eslami, S. N. S.; Dashtimoghadam, E.; Shokrgozar, M. A.; Jacob, K. I. J. Membr. Sci. 2017, 535, 221. doi: 10.1016/j.memsci.2017.04.045
-
[15]
Hu, Y.; Jiang, Y.; Jensen, J. O.; Cleemann, L. N.; Li, Q. J. Power Sources 2018, 375, 77. doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.11.054
-
[16]
Kaserer, S.; Caldwell, K. M.; Ramaker, D. E.; Roth, C. J. Phys. Chem. C 2013, 117, 6210. doi: 10.1021/jp311924q
-
[17]
Mamtani, K.; Jain, D.; Zemlyanov, D.; Celik, G.; Luthman, J.; Renkes, G.; Co, A. C.; Ozkan, U. S. ACS Catal. 2016, 6, 7249. doi: 10.1021/acscatal.6b01786
-
[18]
Li, Y.; Jiang, L.; Wang, S.; Sun, G. Chin. J. Catal. 2016, 37, 1134. doi: 10.1016/S1872-2067(16)62472-5
-
[19]
Stamenkovic, V. R.; Fowler, B.; Mun, B. S.; Wang, G.; Ross, P. N.; Lucas, C. A.; Marković, N. M. Science 2007, 315, 493. doi: 10.1126/science.1135941
-
[20]
Greeley, J.; Stephens, I. E. L.; Bondarenko, A. S.; Johansson, T. P.; Hansen, H. A.; Jaramillo, T. F.; Rossmeisl, J.; Chorkendorff, I.; Nørskov, J. K. Nat. Chem. 2009, 1, 552. doi: 10.1038/nchem.367
-
[21]
Srivastava, R.; Mani, P.; Hahn, N.; Strasser, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8988. doi: 10.1002/anie.200703331
-
[22]
杨天怡, 崔铖, 戎宏盼, 张加涛, 王定胜.物理化学学报, 2020, 36, 2003047. doi: 10.3866/PKU.WHXB202003047Yang, T. Y.; Cui, C.; Rong, H. P.; Zhang, J. T.; Wang, D. S. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 2003047. doi: 10.3866/PKU.WHXB202003047
-
[23]
He, Q.; Yang, X.; Chen, W.; Mukerjee, S.; Koel, B.; Chen, S. Phy. Chem. Chem. Phy. 2010, 12, 12544. doi: 10.1039/C0CP00433B
-
[24]
Li, D.; Wang, C.; Tripkovic, D.; Sun, S.; Markovic, N. M.; Stamenkovic, V. R. ACS Catal. 2012, 2, 1358. doi: 10.1021/cs300219j
-
[25]
Wang, C.; Daimon, H.; Lee, Y.; Kim, J.; Sun, S. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 6974. doi: 10.1021/ja070440r
-
[26]
Peng, Z.; You, H.; Yang, H. ACS Nano 2010, 4, 1501. doi: 10.1021/nn9016795
-
[27]
Zhang, J.; Fang, J. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 18543. doi: 10.1021/ja908245r
-
[28]
Chung, Y. H.; Chung, D. Y.; Jung, N.; Sung, Y. E. J. Phy. Chem. Lett. 2013, 4, 1304. doi: 10.1021/jz400574f
-
[29]
Chung, Y. H.; Kim, S. J.; Chung, D. Y.; Park, H. Y.; Sung, Y. E.; Yoo, S. J.; Jang, J. H. Chem. Commun. 2015, 51, 2968. doi: 10.1039/C4CC09019E
-
[30]
Luo, F.; Zhang, Q.; Yang, Z.; Guo, L.; Yu, X.; Qu, K.; Ling, Y.; Yang, J.; Cai, W. ChemCatChem 2018, 10, 5314. doi: 10.1002/cctc.201801256
-
[31]
Zhang, Q.; Ling, Y.; Cai, W.; Yu, X.; Yang, Z. Int. J. Hydrogen Energy 2017, 42, 16714. doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.05.070
-
[32]
Strmcnik, D.; Escudero-Escribano, M.; Kodama, K.; Stamenkovic, V. R.; Cuesta, A.; Marković, N. M. Nat. Chem. 2010, 2, 880. doi: 10.1038/nchem.771
-
[33]
Jeong, D. C.; Mun, B.; Lee, H.; Hwang, S. J.; Yoo, S. J.; Cho, E.; Lee, Y.; Song, C. RSC Adv. 2016, 6, 60749. doi: 10.1039/C6RA13123A
-
[34]
Delikaya, Ö.; Zeyat, M.; Lentz, D.; Roth, C. ChemElectroChem 2019, 6, 3892. doi: 10.1002/celc.201900251
-
[35]
Liu, G.; Zhang, H.; Zhai, Y.; Zhang, Y.; Xu, D.; Shao, Z. G. Electrochem. Commun. 2007, 9, 135. doi: 10.1016/j.elecom.2006.08.056
-
[36]
Hong, S. G.; Kwon, K.; Lee, M. J.; Yoo, D. Y. Electrochem. Commun. 2009, 11, 1124. doi: 10.1016/j.elecom.2009.03.028
-
[37]
Jung, N.; Shin, H.; Kim, M.; Jang, I.; Kim, H. J.; Jang, J.; Kim, H.; Yoo, S. Nano Energy 2015, 17, 152. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.08.012
-
[38]
Jeong, G.; Kim, M.; Han, J.; Kim, H. J.; Shul, Y. G.; Cho, E. J. Power Sources 2016, 323, 142, doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.05.042
-
[39]
Mack, F.; Morawietz, T.; Hiesgen, R.; Kramer, D.; Gogel, V.; Zeis, R. Int. J. Hydrogen Energy 2016, 41, 7475. doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.02.156
-
[40]
Liu, J.; Tang, J.; Gooding, J. J. J. Mater. Chem. 2012, 22, 12435. doi: 10.1039/C2JM31218B
-
[41]
Berber, M. R.; Fujigaya, T.; Sasaki, K.; Nakashima, N. Sci. Rep. 2013, 3, 1764. doi: 10.1038/srep01764
-
[42]
Yang, Z.; Moriguchi, I.; Nakashima, N. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 9800. doi: 10.1021/acsami.5b01724
-
[43]
Stamatin, S. N.; Speder, J.; Dhiman, R.; Arenz, M.; Skou, E. M. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 6153. doi: 10.1021/am508982d
-
[44]
Yin, S.; Mu, S.; Lv, H.; Cheng, N.; Pan, M.; Fu, Z. Appl. Catal. B 2010, 93, 233. doi: 10.1016/j.apcatb.2009.09.034
-
[45]
Lobato, J.; Zamora, H.; Plaza, J.; Cañizares, P.; Rodrigo, M. A. Appl. Catal. B 2016, 198, 516. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.06.011
-
[46]
Zamora, H.; Plaza, J.; Velhac, P.; Cañizares, P.; Rodrigo, M. A.; Lobato, J. Appl. Catal. B 2017, 207, 244. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.02.019
-
[47]
Kim, D. K.; Kim, H.; Park, H.; Oh, S.; Ahn, S. H.; Kim, H. J.; Kim, S. K. J. Power Sources 2019, 438, 227022. doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.227022
-
[48]
Yang, Z.; Nakashima, N. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 23316. doi: 10.1039/C5TA06735A
-
[49]
Yang, Z.; Berber, M. R.; Nakashima, N. Electrochim. Acta 2015, 170, 1. doi: 10.1016/j.electacta.2015.04.122
-
[50]
Park, H. Y.; Lim, D. H.; Yoo, S. J.; Kim, H. J.; Henkensmeier, D.; Kim, J. Y.; Ham, H. C.; Jang, J. H. Sci. Rep. 2017, 7, 7186. doi: 10.1038/s41598-017-06812-w
-
[51]
Millán, M.; Zamora, H.; Rodrigo, M. A.; Lobato, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 5927. doi: 10.1021/acsami.6b13071
-
[52]
Lim, J. E.; Lee, U. J.; Ahn, S. H.; Cho, E.; Kim, H. J.; Jang, J. H.; Son, H.; Kim, S. K. Appl. Catal. B 2015, 165, 495. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.10.042
-
[53]
Neyerlin, K. C.; Singh, A.; Chu, D. J. Power Sources 2008, 176, 112. doi: 10.1016/j.jpowsour.2007.10.030
-
[54]
Chung, Y. H.; Kim, S. J.; Chung, D. Y.; Lee, M. J.; Jang, J. H.; Sung, Y. E. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 13726. doi: 10.1039/C4CP00187G
-
[55]
Lee, K. S.; Yoo, S. J.; Ahn, D.; Kim, S. K.; Hwang, S. J.; Sung, Y. E.; Kim, H. J.; Cho, E.; Henkensmeier, D.; Lim, T. H.; Jang, J. H. Electrochim. Acta 2011, 56, 8802. doi: 10.1016/j.electacta.2011.07.084
-
[56]
Park, H.; Kim, K. M.; Kim, H.; Kim, D. K.; Won, Y. S.; Kim, S. K. Korean J. Chem. Eng. 2018, 35, 1547. doi: 10.1007/s11814-018-0059-z
-
[57]
Park, H.; Kim, D. K.; Kim, H.; Oh, S.; Jung, W. S.; Kim, S. K. Appl. Surf. Sci. 2020, 510, 145444. doi: 10.1016/j.apsusc.2020.145444
-
[58]
Zagudaeva, N. M.; Tarasevich, M. R. Russ. J. Electrochem. 2010, 46, 530. doi: 10.1134/S102319351005006X
-
[59]
Mamlouk, M.; Scott, K. J. Power Sources 2011, 196, 1084. doi: 10.1016/j.jpowsour.2010.08.021
-
[60]
Hu, Y.; Shen, T.; Zhao, X.; Zhang, J.; Lu, Y.; Shen, J.; Lu, S.; Tu, Z.; Xin, H. L.; Wang, D. Appl. Catal. B 2020, 279, 11937. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119370
-
[61]
Ghoshal, S.; Jia, Q.; Bates, M. K.; Li, J.; Xu, C.; Gath, K.; Yang, J.; Waldecker, J.; Che, H.; Liang, W.; et al. ACS Catal. 2017, 7, 4936. doi: 10.1021/acscatal.7b01061
-
[62]
杨晓冬, 陈驰, 周志有, 孙世刚.物理化学学报, 2019, 35, 472. doi: 10.3866/PKU.WHXB201806131Yang, X. D.; Chen, C.; Zhou, Z. Y.; Sun, S. G. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 472. doi: 10.3866/PKU.WHXB201806131
-
[63]
王倩倩, 刘大军, 何兴权.物理化学学报, 2019, 35, 740. doi: 10.3866/PKU.WHXB201809003Wang, Q. Q.; Liu, D. J.; He, X. Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 740. doi: 10.3866/PKU.WHXB201809003
-
[64]
Hu, Y.; Jensen, J. O.; Pan, C.; Cleemann, L. N.; Shypunov, I.; Li, Q. Appl. Catal. B 2018, 234, 357. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.03.056
-
[65]
Li, Q.; Wu, G.; Cullen, D. A.; More, K. L.; Mack, N. H.; Chung, H. T.; Zelenay, P. ACS Catal. 2014, 4, 3193. doi: 10.1021/cs500807v
-
[66]
Jain, D.; Gustin, V.; Basu, D.; Gunduz, S.; Deka, D. J.; Co, A. C.; Ozkan, U. S. J. Catal. 2020, 390, 150. doi: 10.1016/j.jcat.2020.07.012
-
[67]
Najam, T.; Shah, S. S. A.; Ding, W.; Wei, Z. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 16796. doi: 10.1021/acs.jpcc.9b03730
-
[68]
费慧龙, 段镶锋.物理化学学报, 2019, 35, 559. doi: 10.3866/PKU.WHXB201809016Fei, H. L.; Duan, X. F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 559. doi: 10.3866/PKU.WHXB201809016
-
[69]
Najam, T.; Shah, S. S. A.; Ding, W.; Jiang, J.; Jia, L.; Yao, W.; Li, L.; Wei, Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 15101. doi: 10.1002/anie.201808383
-
[1]
-

计量
- PDF下载量: 33
- 文章访问数: 1932
- HTML全文浏览量: 642