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11.
研究了由精制脱脂棉经过醚化、交联等反应制备纤维状高吸水材料的工艺过程。讨论了影响产品吸水倍率的几个因素 ,并进行了差热测试。产品吸水倍率达 1 0 0 m L/g,在 85℃的失水率小于 1 2 %。  相似文献   
12.
季铵盐型阳离子淀粉的干法制备   总被引:4,自引:0,他引:4  
使用双组分催化剂,在室温条件下干法制备季铵盐型阳离子淀粉。分析了催化剂、反应物量及反应时间等因素对醚化反应的影响。  相似文献   
13.
利用内循环式无梯度反应器进行了BASFK8-11催化剂CO变换反应本征动力学实验,在温度320~430℃压力0.1~2.0MPa范围内,CO变换反应动力学与幂函数模型和Lang-muirl-Hinshelwood表面反应模型都有较好吻合,实验得到的反应速率方程分别为:r∞=128.3exp(-9768/RgT)P^0.760∞PH^0.209H2OP^-0.016∞P^-0.435H2(1-β),  相似文献   
14.
磷酸燃料电池(PAFC)进展   总被引:4,自引:1,他引:3  
磷酸燃料电池(PAFC)既可用于大规模发电,也可作为医院或居民区供电、汽车动力以及不间断电源等,其中同时提供电和热水被认为是PAFC的最佳应用方式。PAFC由于其优良的性能而受到高度重视,发展非常迅速,开始步入商业化阶段。虽然相对于其它类型的燃料电池PAFC在技术上已经比较成熟,但仍然面临一些亟待解决的课题———须进一步提高电池比功率,延长使用寿命,降低制造成本等,而开发活性高、稳定性好的新的电极催化剂是解决上述问题的一项非常重要的措施。PAFC在我国还没有引起重视。文中报道了PAFC的发展现状、研究课题以及开发应用状况。鉴于其广阔应用前景,建议应尽快予以立项开发  相似文献   
15.
一种复合可再生能源管理系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种包括太阳电池、再生燃料电池和氢镍电池的复合能源管理监控系统.考虑了在各种状况下.实现在太阳电池发电、再生燃料电池和氢镍电池充放电、负载电动机驱动等之间的能量合理流动.设计并制作出能控制电流的流向和大小的硬件电路,通过AD和DA转换及数据采集的接口卡实现与上位机相连.在上位机上,开发了基于VB的控制软件,它可以根据实际工作状况,制定出能量转换的最佳策略,实现在不同工作模式之间的自由切换和友好的人机交互.通过实际系统实验,达到了预期效果.  相似文献   
16.
Pt是燃料电池中氢氧化所常用的一种催化剂。为了提高Pt的利用率,充分发挥Pt的催化性能,制备出高度分散、载量低的Pt/C催化剂。研究了Pd、Ni、Bi、La对Pt/C催化剂的影响,并以各种催化剂制备成电极,测量了电极的极化曲线。发现Pt-Ni-La/C是一种很好的氢电极催化剂。  相似文献   
17.
一种生产高活性氧化镁的新工艺   总被引:3,自引:0,他引:3  
开发了一种以菱苦土为原料生产高活性氧化镁的新工艺,并通过实验确定了酸溶、去杂质、碳化及煅烧等步骤的适宜工艺条件。产品纯度和MORTON活性分别为98%和128(mg/g)。本工艺同时副产硫酸铵。  相似文献   
18.
在疏水碳纸中加入聚四氟乙烯(PTFE)并增加其含量,实验表明,过多的PTFE的加入,降低了碳纸的电导率,阻塞了气体电极的孔隙,导致电池性能下降,20% PTFE的含量较为合适;在催化层中添加造孔剂,增大了空气中氧气和电极的接触面积,减小了扩散极化,提高了电池的性能,使电池在Pt载量为0.5 mg ·cm-2、常压氢气和空气的操作条件下,其功率密度达到了0.3 W·cm-2 。  相似文献   
19.
利用正交实验设计法优选出质子交换膜燃料电池(PEMFC)电极催化层制备的最佳条件,即制备亲水电极。催化层中不含聚四氟乙烯(PTFE),当Nafion的含量为1.4mg·cm-2、Pt含量为0.4mg·cm-2,以常压的H2和空气分别作为燃料气和氧化剂,电池的最高功率可达到0.37W·cm-2。研究表明,提高Pt/C中的Pt含量将是提高催化剂性能的有效途径。  相似文献   
20.
为了改善电镀表面存在针孔不利于防腐蚀的状况,通过复合镀层工艺,在304L不锈钢表面上直接镀银作为底层,然后再电镀或溅射一层薄金层,从而起到覆盖针孔达到致密化作用.经过上述表面改性后的不锈钢双极板表面复合镀层界面导电性能良好:在燃料电池电堆的组装力下,测得其与Toray060碳纸的接触电阻为2.7~5 mΩ·cm2.耐腐蚀性能测试表明,相对于未处理的304L不锈钢机体上有了显著提高:在0.05 mol/L H2SO4+5×10-6mol/L HF的模拟燃料电池腐蚀溶液中,镀银-镀金复合镀层和镀银-溅射金复合层不锈钢较未处理不锈钢其腐蚀电位分别提高了0.45 V和0.49 V,腐蚀电流密度下降1~2个数量级,维持在10-7 ~ 10-75 mA/cm2.  相似文献   
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