SURICAT, a project dedicated to stable PEMFC catalyst supports

Autor: Beauger, C., Testut, L., Ozouf, G., Berthon-Fabry, S., Cognard, G., Chatenet, M., Maillard, F., Sara Cavaliere, Jones, D., Guetaz, L., Jacques, P. A., Mosdale, A., Mosdale, R.
Přispěvatelé: Centre Procédés, Énergies Renouvelables, Systèmes Énergétiques (PERSEE), Mines Paris - PSL (École nationale supérieure des mines de Paris), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire d'Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces (LEPMI ), Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Université Savoie Mont Blanc (USMB [Université de Savoie] [Université de Chambéry])-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut Charles Gerhardt Montpellier - Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux de Montpellier (ICGM), Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Université de Montpellier (UM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut LITEN (CEA LITEN/DEHT/LCPEM), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux (LCBM - UMR 5249), Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Grenoble Alpes [2016-2019] (UGA [2016-2019])-Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble (IRIG), Direction de Recherche Fondamentale (CEA) (DRF (CEA)), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Direction de Recherche Fondamentale (CEA) (DRF (CEA)), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Paxitech, PaxiTech SAS, Barchiesi C., Chianella M., Cigolotti V., MINES ParisTech - École nationale supérieure des mines de Paris, Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL), Institut de Chimie du CNRS (INC)-Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Université Savoie Mont Blanc (USMB [Université de Savoie] [Université de Chambéry])-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut Charles Gerhardt Montpellier - Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux de Montpellier (ICGM ICMMM), Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Montpellier (UM)-Université Montpellier 1 (UM1)-Université Montpellier 2 - Sciences et Techniques (UM2)-Institut de Chimie du CNRS (INC)
Jazyk: angličtina
Rok vydání: 2015
Předmět:
Zdroj: European Fuel Cell Technology & Applications Conference-Piero Lunghi Conference
Barchiesi C.,Chianella M.,Cigolotti V. European Fuel Cell Technology & Applications Conference-Piero Lunghi Conference, Dec 2015, Naples, Italy. ENEA, Proceedings of the 6th European Fuel Cell-Piero Lunghi Conference, pp.45-46-ISBN 978-888286324-1, 2015
Scopus-Elsevier
Popis: International audience; Durability of current membrane electrode assemblies (MEAs) used in proton-exchange membrane fuel cells (PEMFC) is limited by the corrosion of the high surface area carbon (HSAC) supports in real operating conditions. Among the different strategies used to tackle this problem, using metal oxides as catalyst supports reveals promising. Doped TiO2 and doped SnO2 nanofibers (NF) or aerogels (AG) with morphologies appropriate for efficient mass-transport along with improved electronic conductivity (once doped with Nb or Sb) have been prepared. Pt nanoparticles were then successfully deposited on their surface via different routes. First results obtained on MEAs based on Pt/doped SnO2 NF showed increased stability compared to conventional Pt/C during accelerated stress tests (AST).
Databáze: OpenAIRE