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研究生: 林建鴻
Chien-Hung Lin
論文名稱: 不同醇類添加應用於直接甲醇燃料電池陽極觸媒製備後之電池效能差異
指導教授: 蔡春鴻
Chuen-Horng Tsai
葉宗洸
Tsung-Kuang Yeh
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 原子科學院 - 工程與系統科學系
Department of Engineering and System Science
論文出版年: 2006
畢業學年度: 94
語文別: 中文
論文頁數: 64
中文關鍵詞: 燃料電池乙二醇乙醇白金
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  • 由於直接甲醇燃料電池仍有下列數項的瓶頸:包括陽極觸媒效能有待提升、並可進一步的抵抗CO毒化、甲醇穿透高分子薄膜…等問題。本研究主要希望可以合成出一高效能亦可以有效抵抗CO毒化問題的觸媒,也進一步探討不同氣體擴散層對於甲醇穿透效應造成全電池的何種影響。

    本研究主要是使用Watanabe所提出的製程以及之本實驗室所改進的方式,在用不同的比例的醇類當還原分散劑,來合成我們所需的觸媒。接著把我們的觸媒利用循環伏安法、電化學組抗圖譜,探討陽極觸媒的電化學性質。同時利用X光繞射、穿透式電子顯微鏡、熱重分析儀、感應耦合電漿質譜,來觀察觸媒的晶體結構、成分和分散度。最後將所得到較好的觸媒拿來組成MEA,量測全電池的電流-電壓關係。

    將我們合成出來最好的觸媒拿來和Johnson Matthey的PtRu/C商業觸媒做比較,可以發現我們當我們利用酒精當做還原分散劑時,確實對於觸媒的分散度有所幫助。尤其是使用ㄧ半的酒精加共沉澱法且碳粉經過過氧化氫在70度c處理過後所製作的觸媒(HAC70),其分散度、合金比例,顆粒大小,都不輸給商業觸媒,且得到的氧化電流密度相仿,氧化電位更小,在全電池表現上也是優於商業觸媒。對於製作MEA時使用碳紙當作氣體擴散層,可以比使用碳布當氣體擴散層,其開路電位都可以有效的提高。


    摘要 I 謝幕 II 主目錄 III 圖目錄 V 表目錄 VII 第一章 前言 1 第二章 文獻回顧 3 2.1 簡介 3 2.2 燃料電池的分類 3 2.3 直接甲醇燃料電池的工作原理 5 2.4 陽極觸媒材料種類 7 2.5 提升甲醇催化活性 9 2.6 陽極觸媒製備 11 2.6.1 觸媒製備方式 11 2.6.2 觸媒還原方式 12 2.6.3碳粉前處理 12 2.6.4氯離子影響 13 2.6.5鹼性溶液的影響 13 2.6.7 酒精含量與不同種類的影響 13 2.7. 電極的製作 14 2.8 量測 17 2.8.1 起始電位(Onset Potential) 17 2.8.2 全電池阻抗量測 17 第三章實驗方法與原理 19 3.1 實驗藥品與設備 19 3.1.1 觸媒前驅物(Precursor) 19 3.1.2 其他藥品 19 3.1.3 實驗用氣體 20 3.1.4 實驗設備 20 3.1.5 分析儀器 21 3.2 觸媒製備方法 21 3.2.1 碳載體前處理 21 3.2.2標準實驗流程 21 3.3試片製作與分析 27 3.3.1 半電池電極片製備 27 3.3.2 半電池的分析 28 3.3.3 組成與型態試片製作與分析 28 3.3.4 全電池MEA 製備 29 3.4 分析方法之原理 31 3.4.1 組成型態分析原理 31 3.4.2 循環伏安法(Cyclic Voltammetry,CV) 33 3.4.3電化學阻抗圖譜(Electrochemistry Impedance Spectrum,EIS) 35 第四章結果與討論 37 4.1循環伏安法CV和阻抗EIS結果討論 37 4.1.1 NA、 HA、 AA的比較 37 4.1.2 HA、 AR的比較 38 4.1.3 HA 、HEG 、HAEG的比較 38 4,1.4 HA、 HAC30 、HAC70的比較 38 4.1.4 EIS的比較 38 4-2 XRD 44 4-3 ICP-MS 47 4-4穿透式電子顯微鏡分析結果(TEM) 48 4-5 FTIR和TGA分析結果 49 4-6 各分析結果的綜合討論 50 4.6.1 白金含量的影響 50 4.6.2 Nafion含量的影響 53 4-8全電池電化學性質分析結果 55 4.6.1 不同氣體擴散層的影響 56 4.6.2 碳粉含量的影響 56 4.6.3 Z42、HA、HAC30、HAC70的比較 57 第五章 結論 61 第六章 未來工作 62 第七章 參考文獻 63

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