您的位置: 专家智库 > >

侯淼淼

作品数:7 被引量:34H指数:2
供职机构:北京科技大学冶金学院物理化学系更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:冶金工程电气工程理学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇冶金工程
  • 2篇电气工程
  • 1篇理学

主题

  • 4篇电池
  • 4篇燃料电池
  • 3篇甲醇燃料电池
  • 3篇催化
  • 2篇直接甲醇
  • 2篇直接甲醇燃料...
  • 2篇制氢
  • 2篇水解制氢
  • 2篇硼氢化
  • 2篇氢化
  • 2篇氢氧燃料电池
  • 2篇解制
  • 2篇催化剂
  • 1篇电催化
  • 1篇电催化活性
  • 1篇电极
  • 1篇电极性能
  • 1篇电镜
  • 1篇电镜扫描
  • 1篇多孔

机构

  • 6篇北京科技大学
  • 1篇中南大学

作者

  • 7篇侯淼淼
  • 5篇王新东
  • 5篇魏浩杰
  • 4篇李山梅
  • 4篇王同涛
  • 3篇叶锋
  • 1篇刘桂成
  • 1篇古映莹
  • 1篇周建良
  • 1篇钟世安
  • 1篇庄树新
  • 1篇马利军
  • 1篇田俊杰

传媒

  • 2篇稀有金属
  • 1篇北京科技大学...
  • 1篇2009年第...

年份

  • 3篇2010
  • 3篇2009
  • 1篇2007
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
一种用于硼氢化物水解制氢的催化剂的制备方法
一种用于硼氢化物水解制氢的催化剂的制备方法,涉及氢氧燃料电池供氢系统。本发明以泡沫镍为载体,将洗净的泡沫镍放入钯盐溶液中预镀一段时间,以钯作为载体与催化剂的过渡层,之后再置入一定浓度及一定pH值的铂族金属盐溶液中,经过一...
王新东魏浩杰李山梅侯淼淼叶锋王同涛
文献传递
硅质岩钒矿中提取钒的无污染焙烧工艺研究被引量:28
2007年
采用氧化焙烧法研究了无污染的焙烧添加剂碳酸钠、氧化钙、红泥和苛化泥从硅质岩钒矿中提取钒的焙烧工艺。考察了焙烧温度、焙烧时间、添加剂用量、入炉温度、焙烧气氛对钒浸出率的影响。实验表明,硅质岩钒矿适宜的添加剂为苛化泥,当苛化泥添加量为6%、入炉温度低于200℃、焙烧温度为850℃、通空气焙烧3 h时,钒的浸出率达70.53%。与传统的钠化焙烧相比,采用苛化泥焙烧添加剂既解决了废气污染问题,又能综合利用资源,具有成本低、污染少等优点。
古映莹庄树新钟世安周建良田俊杰侯淼淼
关键词:焙烧添加剂
Ir_(1-x)Ru_xO_2/Ti析氧阳极的电催化活性研究被引量:1
2010年
以氯铱酸为主要的前驱体,采用加热分解法制备了不同Ru含量的Ir1-xRuxO2/Ti析氧阳极,并采用扫描电镜,循环伏安,恒电流电解,线性极化等测试手段对电极进行表征和测试。电化学测试结果表明当Ir,Ru的摩尔比为3∶2时,500mA.cm-2恒电流水解电位最低,为1.4V(vs.SCE);循环伏安测试表明,Ir0.6Ru0.4O2/Ti的伏安电量亦达到最高,达到1271mC.cm-2,析氧电催化活性点最多。SEM表面形貌进一步证实了Ru的加入使得电极的表面的多孔结构更加明显,当Ir,Ru摩尔比为3∶2时,电极表面颗粒最小,孔隙率最高,亦表明该电极的电化学活性表面积最大,电催化活性最高。
李山梅叶锋魏浩杰侯淼淼王同涛王新东
关键词:电催化活性多孔性
直接甲醇燃料电池阴极扩散层的研究
侯淼淼
关键词:直接甲醇燃料电池扩散层造孔剂
阴极物质传递对直接甲醇燃料电池性能的影响
扩散层的改性对提高电极性能,增强电池运行稳定性和延长运行寿命有很大影响,受到越来越多学者的关注。阴极扩散层作为氧气向催化层传输和水从催化层排出的通道,以及电池回路的电子载体,添加造孔剂增大空隙率有利于氧气和水的传质,降低...
刘桂成王同涛侯淼淼魏浩杰王新东
关键词:直接甲醇燃料电池电极性能
文献传递
质子交换膜燃料电池用蛇形微点混合型流场
一种质子交换膜燃料电池用蛇形微点混合型流场,属于燃料电池流场技术领域。该流场结构由蛇形流场和流场脊部的微点突起层有机结合构成燃料反应区域,其主体结构包括进料口A和D、出料口B和C、入口处和出口处的导流沟槽1和5、连通的密...
王新东李山梅马利军魏浩杰侯淼淼王同涛叶锋
文献传递
NaBH_4水解制氢泡沫镍载钌催化剂被引量:5
2010年
研究了泡沫镍载钌催化剂制备过程中,RuCl3溶液浓度、pH值和浸渍时间对催化剂性能的影响,以及反应放热与体系温度之间的关系.结果表明,当0.2 g泡沫镍在浓度为0.025 mol.L-1、pH值为5~7的RuCl3溶液中浸渍25 h后,制备出的催化剂在质量分数15%NaBH4、3%NaOH溶液中的平均制氢速率可达到600 mL.min-1.用该催化剂在20 mL NaBH4碱性溶液中使用时,水解放出的热量可使反应体系温度达到80℃.
魏浩杰李山梅侯淼淼王新东
关键词:催化剂泡沫镍硼氢化钠制氢
共1页<1>
聚类工具0