質(zhì)子交換膜燃料電池作為清潔能源技術(shù),,有著廣泛的應(yīng)用包括在零排放汽車上的使用,。燃料電池的工作原理是引發(fā)氫燃料和空氣中的氧氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生電力,,而且它們產(chǎn)生的副產(chǎn)品是水而不是傳統(tǒng)汽車排放的污染物和溫室氣體,。
發(fā)生在質(zhì)子交換膜燃料電池中的化學(xué)反應(yīng)是由金屬催化的。這些化學(xué)反應(yīng)中有一個(gè)是氧化還原反應(yīng),,它通常使用的鉑作為催化劑,。但鉑的高成本一直是阻礙廣泛采用燃料電池的主要因素�,?茖W(xué)家們研究了替代催化劑包括用鉑–鎳化合物,,但到目前為止,沒(méi)有得到一個(gè)可行的解決方案,。
研究人員使用了一種被稱為“表面摻雜”的表面工程技術(shù),,發(fā)明了一個(gè)更高效,更持久以及生產(chǎn)成本更低的燃料電池,,他們?cè)陔姵刂秀K鎳納米結(jié)構(gòu)的表面加入了叫做鉬的第三種金屬,。這個(gè)變化使合金表面更穩(wěn)定而且能夠防止長(zhǎng)時(shí)間使用過(guò)程中鎳和鉑的損失。
這項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),,鉑鎳鉬表面的納米結(jié)構(gòu)比目前市場(chǎng)上的鉑碳復(fù)合催化劑效率高出81倍,。而且這個(gè)三種金屬化合物使用一段時(shí)間之后,仍能保持95%的催化效率,明顯優(yōu)于鉑鎳催化劑66%或更少的催化效率,。
“我們發(fā)現(xiàn)第三種過(guò)渡金屬的加入,,明顯提高了效率和耐久性,降低了成本,,”Huang說(shuō),,他也是加利福尼亞納米技術(shù)研究院的成員�,!按送�,,表明摻雜技術(shù)也可以應(yīng)用于一系列的催化劑中,同時(shí)為環(huán)境保護(hù),,能源生產(chǎn)和化工產(chǎn)品尋找高效催化劑的催化劑工程開辟了一條新路徑,。”