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改性316L不锈钢表面聚苯胺的制备及电化学性能 被引量:3
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作者 刘明 田颖 +1 位作者 傅杰 徐洪峰 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2016年第12期2228-2235,共8页
采用原位氧化技术调整316L不锈钢(SS316L)基体元素Cr和Ni在界面的浓度和分布,形成了Ni和Cr富集改性界面.应用计时电位技术,通过Cr和Ni改性层催化草酸溶液中的苯胺单体在其表面吸附并聚合,在SS316L表面沉积了附着力良好的聚苯胺(PANI)膜.... 采用原位氧化技术调整316L不锈钢(SS316L)基体元素Cr和Ni在界面的浓度和分布,形成了Ni和Cr富集改性界面.应用计时电位技术,通过Cr和Ni改性层催化草酸溶液中的苯胺单体在其表面吸附并聚合,在SS316L表面沉积了附着力良好的聚苯胺(PANI)膜.与SS316L相比,表面富Ni-Cr的SS316L在涂覆PANI膜后,在80℃0.5 mol/L H_2SO_4+5 mg/L F^-溶液中阳极和阴极的腐蚀电位分别提高470和500 m V,维钝电流均下降2~3个数量级;在模拟质子交换膜燃料电池运行环境中,经36000 s恒电位极化,其阳极和阴极的腐蚀电流分别下降约1和2个数量级,腐蚀速度分别约为6~9和<5μA/cm^2;在1.4 MPa压力下,聚苯胺膜层与Toray 060碳纸间接触电阻下降约250 mΩ·cm^2.SS316L表面形成富Ni-Cr改性层并涂覆聚苯胺膜后,其耐蚀性和导电性均明显优于原始SS316L,这主要取决于富Ni-Cr改性层的结构、组成和聚苯胺膜的厚度. 展开更多
关键词 ni-cr改性 质子交换膜燃料电池 不锈钢 聚苯胺 双极板
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