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“这是我们实验室的王令骁博士,专攻单原子催化方面的课题。”
张韬在旁边介绍道。
对于一名在读博士来说,有机会在另一位大佬面前露脸自然是绝佳的机会。
不过王令骁还是瞬间收敛起了情绪,介绍道:
“常院士,这是我们最新开发的阴极催化剂,基于氧化铁载体负载的铂-铁双原子活性位点。”
他说着将电极片装配进一个标准氢氧燃料电池测试单元中,然后按下开关。
随着仪器启动,数显屏幕上的几个红色数字也不断闪烁起来。
常浩南的目光紧紧盯着关键参数,直到性能逐渐稳定。
当然,最终的结果会直接由电脑计算并显示,不可能让常浩南现场手算——
起始电压:115 v
半波电位:105 v
燃料转化效率:766
“766……”常浩南忍不住轻声重复,“我记得……氢氧燃料电池理论转化效率上限是83?”
“没错。”王令骁点头,接着将屏幕上的数据切换到二通道,也就是旁边另一台使用传统商业铂碳催化剂的电池。
在完全相同的测试条件下,起始电压仅为103 v,转化效率更是只有55左右。
“确实了不起……”常浩南由衷赞叹,随即又进一步问道:“这种双原子催化剂的微观结构表征结果有吗?特别是原子尺度的分布状态?”
“常院士稍等,刚做完一批样品的电镜,结果应该马上送过来。”
常浩南点点头,示意自己不急。
但实验室里的气氛却有些冷场。
为了免得尴尬,他干脆趁着等待的间隙问出了另一个关键问题:“这种双金属负载的单原子催化剂,合成难度应该非常大吧?”
常浩南设想中的单原子阵列极其复杂,但刚才对方拿出来的样品估摸着有几克之多。
张韬院士笑着摆摆手:“没那么玄乎。我们用的是高温热解法。先对ofs框架进行改性,把部分铂替换成锌。然后用这个改性后的前驱体直接高温烧结。高温下锌会被‘烧’掉挥发走,剩下的铂和铁就能稳定地留在载体上,有效防止团聚。”
随后他又补充道,“当然,如果常院士研究的体系不耐高温,还有球磨法或者原子层沉积法可选……总之,工业量产是难题,成本也高得很,但实验室里弄出点样品,路子还是不少的。”
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