研究方向
低成本高效长寿命膜电极。为应对燃料电池面临的成本难题,研发可批量制备的低铂载量膜电极技术,解决催化剂涂层、气体扩散层涂层均匀性,构建膜电极中良好的离子、电子、水等物质传输通道,提升低铂载量膜电极的性能、批次稳定性及使用寿命。
燃料电池膜电极
耐反极膜电极。燃料电池电堆中膜电极及其工作微环境状态的差异将导致膜电极之间的性能差异,同时低温冷启动会加剧膜电极之间的性能差异,从而导致膜电极反极使燃料电池电堆快速失效。为此探索膜电极反极机理,构建膜电极高稳定性微纳结构,提升膜电极耐反极性能。
低成本高效长寿命催化剂。以铂基催化剂为基础,开展铂合金催化剂的研究,有效提升催化剂的催化活性及稳定性能。
耐高电位腐蚀催化剂。为应对燃料电池启停及反极时高于1.2V的电位引起的催化剂碳载体的快速腐蚀问题,研究碳载体腐蚀机理,有效提升高电位下催化剂载体抗腐蚀能力,从而提升膜电极及燃料电池电堆的使用寿命。