
催化层掺杂共价有机框架材料提升高温聚电解质膜燃料电池性能
-
关键词:
- 高温聚电解质膜燃料电池
- / 膜电极
- / 共架有机框架
- / 磷酸流失
- / 稳定性
English
Enhanced Performance and Durability of High-Temperature Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell by Incorporating Covalent Organic Framework into Catalyst Layer

-
-
[1]
Xing, L.; Xu, Y.; Penga, Ž.; Xu, Q.; Su, H.; Shi, W.; Barbir, F. AlChE J. 2020, 66 (6), e16957. doi: 10.1002/aic.16957
-
[2]
Xu, Q.; Zhang, F.; Xu, L.; Leung, P.; Yang, C.; Li, H. Renew. Sust. Energ. Rev. 2017, 67, 574. doi: 10.1016/j.rser.2016.09.042
-
[3]
Xing, L.; Shi, W.; Su, H.; Xu, Q.; Das, P. K.; Mao, B.; Scott, K. Energy 2019, 177, 445. doi: 10.1016/j.energy.2019.04.084
-
[4]
Li, Q.; Jensen, J. O.; Savinell, R. F.; Bjerrum, N. J. Prog. Polym. Sci. 2009, 34 (5), 449. doi: 10.1016/j.progpolymsci.2008.12.003
-
[5]
Yao, D.; Jao, T. C.; Zhang, W.; Xu, L.; Xing, L.; Ma, Q.; Xu, Q.; Li, H.; Pasupathi, S.; Su, H. Int. J. Hydrogen Energy 2018, 43 (45), 21006. doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.09.103
-
[6]
姚东梅, 张玮琦, 徐谦, 徐丽, 李华明, 苏华能.化学进展, 2019, 31, 455 doi: 10.7536/PC180601Yao, D. M.; Zhang, W. Q.; Xu, Q.; Xu, L.; Li, H. M.; Su, H. N. Prog. Chem. 2019, 31, 455. doi: 10.7536/PC180601
-
[7]
Yao, D.; Zhang, W.; Ma, Q.; Xu, Q.; Pasupathi, S.; Su, H. J. Power Sources 2019, 426, 124. doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.04.045
-
[8]
Su, H.; Xu, Q.; Chong, J.; Li, H.; Sita, C.; Pasupathi, S. J. Power Sources 2017, 341, 302. doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.12.029
-
[9]
Oono, Y.; Sounai, A.; Hori, M. J. Power Sources 2009, 189 (2), 943. doi: 10.1016/j.jpowsour.2008.12.115
-
[10]
Su, H.; Pasupathi, S.; Bladergroen, B. J.; Linkov, V.; Pollet, B. G. J. Power Sources 2013, 242, 510. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.05.128
-
[11]
Su, H.; Jao, T. C.; Pasupathi, S.; Bladergroen, B. J.; Linkov, V.; Pollet, B. G. J. Power Sources 2014, 246, 63. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.07.062
-
[12]
Jeong, Y. H.; Oh, K.; Ahn, S.; Kim, N. Y.; Byeon, A.; Park, H. Y.; Lee, S. Y.; Park, H. S.; Yoo, S. J.; Jang, J. H.; et al. J. Power Sources 2017, 363, 365. doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.07.109
-
[13]
Liu, G.; Zhang, H.; Hu, J.; Zhai, Y.; Xu, D.; Shao, Z. G. J. Power Sources 2006, 162 (1), 547. doi: 10.1016/j.jpowsour.2006.07.008
-
[14]
Oono, Y.; Sounai, A.; Hori, M. J. Power Sources 2012, 210, 366. doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.02.098
-
[15]
Oh, H. S.; Cho, Y.; Lee, W. H.; Kim, H. J. Mater. Chem. A 2013, 1 (7), 2578. doi: 10.1039/c2ta00492e
-
[16]
Barron, O.; Su, H.; Linkov, V.; Pollet, B. G.; Pasupathi, S. J. Power Sources 2015, 278, 718. doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.12.139
-
[17]
Staiti, P.; Minutoli, M.; Hocevar, S. J. Power Sources 2000, 90 (2), 231. doi: 10.1016/S0378-7753(00)00401-8
-
[18]
Staiti, P.; Minutoli, M. J. Power Sources 2001, 94 (1), 9. doi: 10.1016/S0378-7753(00)00597-8
-
[19]
Barron, O.; Su, H.; Linkov, V.; Pollet, B. G.; Pasupathi, S. J. Appl. Electrochem. 2014, 44 (9), 1037. doi: 10.1007/s10800-014-0715-x
-
[20]
李路路, 魏浩.物理化学学报, 2017, 33, 1960. doi: 10.3866/PKU.WHXB201705191Li, L. L.; Wei, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 1960. doi: 10.3866/PKU.WHXB201705191
-
[21]
Schwab, M. G.; Fassbender, B.; Spiess, H. W.; Thomas, A.; Feng, X.; Müllen, K. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131 (21), 7216. doi: 10.1021/ja902116f
-
[22]
Yang, Y.; He, X.; Zhang, P.; Andaloussi, Y. H.; Zhang, H.; Jiang, Z.; Chen, Y.; Ma, S.; Cheng, P.; Zhang, Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59 (9), 3678. doi: 10.1002/anie.201913802
-
[23]
Yin, Y.; Li, Z.; Yang, X.; Cao, L.; Wang, C.; Zhang, B.; Wu, H.; Jiang, Z. J. Power Sources 2016, 332, 265. doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.09.135
-
[24]
Bhunia, M. K.; Das, S. K.; Pachfule, P.; Banerjee, R.; Bhaumik, A. Dalton Trans. 2012, 41 (4), 1304. doi: 10.1039/C1DT11350J
-
[25]
Gao, H.; Li, Y.; Meng, E.; Ma, Y.; Zhang, Y.; Wang, L.; Luo, H.; Zhang, L.; Chen, W.; Xia, Y. Int. J. Hydrogen Energy 2020, 45 (7), 4403. doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.12.008
-
[26]
Jung, G. B.; Chen, H. H.; Yan, W. M. J. Power Sources 2014, 247, 354. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.08.112
-
[1]
-

计量
- PDF下载量: 12
- 文章访问数: 801
- HTML全文浏览量: 220