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低温作動燃料電池用金属ナノ粒子触媒の現状と展望(上)

机译:低温燃料电池(上)金属纳米粒子催化剂的现状及展望

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摘要

通常の低温作動燃料電池に用いられるガス拡散電極は、硯在貴金属触媒を装荷した高比表面積のカーボン材料とポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、集電体、その他から構成され、固体高分子電解質にはナフィオンが用いられている。 代表的な水素-酸素燃料電池の負極ではH_2→2H~++2e~-また正極ではO_2→4H~++4e~-→2H_2Oなる電気化学反応が進む。 水素負極では先ずガスー電解質界面でH_2ガスが解離し、電解質-触媒界面へと拡散して、そこで電気化学反応が進む。 生成した電子は集電体へ、またプロトンは電解質膜を横切って正極へ達することになる。 ガス相不均一触媒としては反応を高速で進行させるために、触媒の担持材料としては比表面積が大きいこと、またガスを高速で移動させるためには気孔率の大きいことが求められる。さらに担持材料中では電子伝導性がよく、電解質中ではプロトン導電性のよいことが大切である。 また電解質が液体の場合には濡れがよく、ガス-液体界面の物質移動がよいこと、三相界面の化学的安定性も重要である。
机译:用于正常低温致动燃料电池的气体扩散电极由装载有贵金属催化剂,聚四氟乙烯(PTFE),集电器等的高比表面积碳材料构成,以及固体聚合物电解质Nafion用来。在典型的氢氧燃料电池的负极中,用O_2→4H至++ 2E和正电极进行O_2→4H至++ 4e至-2H_2O的电化学反应。在氢负极处,首先在气体电解质界面处解离H_2气体并扩散到电解质催化剂界面,其中电化学反应在那里进行。产生的电子将在电解质膜上到达电极的集电器和质子。作为气相异质性催化剂,为了高速进行,催化剂的支撑材料需要具有大的比表面积,并且需要大的孔隙率以高速移动气体。此外,重要的是在支撑材料中是电子传导性,并且在电解质中是高度质子的导电。另外,当电解质是液体时,它很好,气液界面的物质转移也很重要,三相界面的化学稳定性也很重要。

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