無需稀釋,精準分析高濃度電池漿料顆粒特性有妙招! | 用戶訪談
Takashi Sasabe 副教授
“我們非常驚喜地發現可以在不對電池漿料進行稀釋的情況下獲得粒度分布結果。這是一項激動人心的成就,此前從未有人實現過。”Sasabe 副教授表示。
清潔能源的開發迫在眉睫
*燃料電池:一種將燃料與氧化劑的化學能通過電化學反應直接轉換成電能的發電裝置,被譽為是繼水力、火力、核電之后的第四代發電技術。
燃料電池的關鍵——漿料
催化劑層的核心是催化劑漿料,它由碳載體、貴金屬催化劑、離子型聚合物和有機溶劑的混合物顆粒組成。漿料被涂覆在薄膜上,經過干燥后形成納米或微米級的薄片,用于承載燃料電池的化學反應。
由于幾乎所有必要的化學反應都發生在催化劑層的這一納米結構中,科學家在催化劑層材料設計和機理剖析上投入了大量精力。
然而,這一過程卻極具挑戰,因為構成催化劑層的核心——催化劑漿料的分析非常困難。
稀釋會影響漿料顆粒分布
催化劑層的設計重要點是電子 (e-)、質子 (H+) 和氧氣 (O2) 的順利傳輸以及更活躍的反應位點。
離子型聚合物是質子(H+)傳輸的重要因素,設計時需要控制離子型聚合物均勻地包覆在碳支撐催化劑周圍。然而,離子型聚合物對氧氣(O2)的傳輸效率較低,因此涂層厚度不宜太厚。要實現質子(H+)和氧氣(O2)的最佳傳輸,催化劑漿料中離子聚合物的分散是關鍵,而粒度分布是判斷漿料分散或聚集情況的重要方法。
顆粒分布是評價漿料分散或聚集的重要指標,但準確表征漿料的顆粒分布充滿挑戰。這是由于漿料由不同尺度的顆粒混合物組成(粒徑分布范圍寬),且顆粒的分散狀態容易發生改變。
燃料電池的催化劑漿料通常濃度較高,必須進行稀釋后才能進行顆粒分析。然而,一旦漿料被稀釋,顆粒的分散狀態就會發生變化,粒度分布結果也會隨之發生變化,無法反映漿料稀釋前的真實情況,也就無法可靠的預判燃料電池的性能。
“我們咨詢了很多粒度分析儀供應商,希望能在不稀釋漿料的前提下進行顆粒分析。” Takashi Sasabe 副教授表示,“可是,幾乎所有供應商的回答都是否定的。只有 HORIBA 給出了積極的答復。HORIBA 對我們的樣品進行了測試,并對比我們的傳統方法——掃描電子顯微鏡(SEM),對測試結果進行了驗證。”
顯著提高燃料電池研發效率
“要了解催化劑漿料的結構非常困難。雖然我們可以通過 SEM 觀察催化劑漿料的納米級結構,但只能獲得局部圖像,不具有代表性。不僅如此,催化劑漿料等聚合物材料可能會被電子束損壞,進而影響檢測結果的真實性。” Takashi Sasabe 副教授表示。
因此,要評估催化劑漿料與燃料電池性能之間的相關性,就必須采用傳統方法,使用各種材料組裝一個實際的燃料電池再進行檢測,這將耗費大量的時間和成本。
Takashi Sasabe 副教授的這項研究,使科學家能夠通過催化劑漿料的分散狀態,來預測催化劑層的結構。
這將大大減少評估燃料電池性能所需的實驗步驟。
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