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微型甲醇燃料電池之表面奈米化陽極電催化測試與微氣泡觀測研究
Thesis

微型甲醇燃料電池之表面奈米化陽極電催化測試與微氣泡觀測研究

王壽愷
Masters, 國立清華大學, 奈米工程與微系統研究所
2005

Abstract

直接甲醇燃料電池 電催化測試 奈米碳管 微氣泡觀測 循環伏安法 微機電系統 Direct methanol fuel cell Electrocatalytic test Carbon nanotubes Microbubble observation Cyclic voltammetry Microelectromechanical system
本研究主要著重在μ-DMFC陽極之電催化測試分析和利用O2微氣泡模擬CO2氣泡在電極表面上成長機制的觀測分析。電催化測試方面,我們利用濃H2O2浸泡的方式來對Pt薄膜做活化/親水化的動作,此舉有助於反應電流的提升,然而隨著時間,活化/親水化程度會恢復成初始狀態且反應電流值也會有相互對應之變化。對於Pt film/CNTs電極而言,因為CNTs結構所引入的大反應表面積,以及高效率的氣泡移除能力,其所呈現出的催化電流值約是Pt film/Si電極的六倍、Pt film/Carbon Cloth電極的兩倍,然而高催化效率所帶來的劇烈觸媒毒化效應會是項負面因素。在Pt催化甲醇的機制上,主要掌控於甲醇分子和氧化之中間產物的擴散、觸媒的毒化和CO2氣泡在電極表面的脫附等因素,對催化活性和效率有一定程度的影響。在微氣泡的觀測分析方面,我們發現Pt film/CNTs由於其奈米結構引入之表面張力較小且提供之反應表面積大,因此氣泡的成長速度快、生命週期短且脫離尺寸小;Pt film/Quartz在活化/親水化處理前後會展現極為不同的氣泡脫離行為,處理前氣泡會相互團聚且難以脫離,而在處理後會氣泡生長速度會增加、生命週期大大縮短且團聚現象減少,不過因為平坦表面所引入的表面張力較大且反應表面積小,因此會導致氣泡的脫離尺寸較大、生命週期較長、成長速率較慢。綜觀微氣泡觀測和電催化測試結果均指向CNTs基材具有優異的氣泡脫離能力、大表面積和高反應效能,當作DMFC電極之觸媒載體非常具有潛力和前景。

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