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J-GLOBAL ID:201602281866600226   整理番号:16A1119703

高分子電解質膜へのポリ塩化電解質の応用:ナノ粒子からキャリア材料への応用【JST・京大機械翻訳】

A review of applications of poly(diallyldimethyl ammonium chloride) in polymer membrane fuel cells: From nanoparticles to support materials
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巻: 37  号:ページ: 1025-1036  発行年: 2016年 
JST資料番号: B0927B  ISSN: 0253-9837  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 英語 (EN)
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高分子太陽電池は一種の有望な再生可能エネルギーを提供する装置であり、これは主にそのゼロ排出、無毒性と低い操作温度によるものである。高分子太陽電池の部品の中で、電気触媒は出力エネルギー密度と/または仕事寿命の向上に対して非常に重要な役割を果たす。過去数十年に、科学者は多くの方法と戦略を提案し、電気触媒の活性と安定性問題を解決した。高分子電解質の自己集合した電極に基づく方法は長年研究されているが、高分子電解質の触媒調製における役割は依然として注目されている。ここ数年、多くの人々は高分子電解質を触媒設計の調製に応用し、その中のポリジメチルシロキサン(PDDA)の研究は比較的に系統的であるため、本論文では主にPDDAに注目し、目的はいくつかの有用な情報を総括することである。それは,この分野の将来の研究開発のためのいくつかの参照を提供する。本論文では、いくつかの高分子電解質の電気触媒ナノ粒子と担体材料への応用に関する文献を収集し、触媒粒子の粒径、形態及び組成に対する高分子電解質の影響を検討しただけでなく、修飾担体材料への応用もまとめた。最後に,触媒設計の分野における高分子電解質の開発を展望した。通常、高分子電解質には三つの主な特徴がある。(1)水溶液中で負の電荷の長鎖構造とイオンに解離しやすい。(2)長鎖構造には独特な官能基構造がある。(3)溶液濃度が変化するとき,その構造は変化する。そのため、高分子電解質は電気触媒層でナノ反応器として金属ナノ粒子の成長を制御することができ、ナノ粒子又はキャリア材料を機能化又はドーピングすることができ、ナノ粒子又はキャリアの減衰を保護することができ、同時にその他の物質を電着させ、自己集合法により規則的な触媒を調製することができる。しかし、関連研究はほとんどPDDAに集中しているため、その他の高分子電解質は更なる系統的な研究を必要とし、高分子電解質の特徴、調製した触媒及び触媒性能との関係を理解する必要がある。PDDAのこの分野における研究は以下のいくつかの面で継続的に行う必要がある。(1)高分子電解質は通常電子の良導体ではなく、触媒表面の吸着は活性部位の損失を引き起こす。例えば、熱処理、化学洗浄あるいは光分解などのいくつかの相対的な有効な方法が提案されているが、依然として系統的な研究を行い、有効な方法を提案する必要がある。(2)先進的な研究手段、例えばその場観測とシミュレーションなどは更に発展する必要があり、特に高分子電解質の触媒形成過程における機能と影響を研究し、これは構造活性関係の研究に有利である。(3)現在、この分野で調製した触媒はほとんど半電池あるいは三電極システムを用いて評価されているが、実際の燃料電池装置とは本質的に異なっている。複雑な作業条件、例えば水熱管理、異なるモジュールの界面カップリングなどのため、高分子電解質調製触媒は膜電極において優れた性能を示すことができない。そのため、上述の触媒の研究には、燃料電池の実際の運行状況も考慮すべきである。Data from the ScienceChina, LCAS.【JST・京大機械翻訳】
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燃料電池 
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