國家重大科學研究計劃“高比能直接甲醇燃料電池關鍵納米材料與納米結構研究”年度進展報告會於12月9日-11日在合肥翡翠湖迎賓館召開。來自中科院上海高研院、武漢大學、中科院長春應化所、山東大學、吉林大學、中國科學技術大學的近30位項目組成員參加了本次會議。此外,中國科學院大連化所衣寶廉院士、中國科大錢逸泰院士、中zhong科ke院yuan上shang海hai高gao研yan院yuan院yuan長chang封feng鬆song林lin研yan究jiu員yuan以yi及ji南nan開kai大da學xue陳chen軍jun教jiao授shou等deng作zuo為wei特te邀yao專zhuan家jia出chu席xi了le本ben次ci會hui議yi。中zhong國guo科ke學xue技ji術shu學xue副fu校xiao長chang朱zhu長chang飛fei教jiao授shou到dao會hui祝zhu賀he並bing宴yan請qing了le與yu會hui專zhuan家jia和he項xiang目mu組zu成cheng員yuan。
會上,各課題負責人和主要參與人員彙報了近一年來的主要進展,課題一負責人山東大學丁軼教授、wuhandaxuezhuanglinhechenshenglijiaoshoujiuchuangzhixinxingdibonamidiancuihuajidezhibeiyijiheshiguimocuihuajikekonghechengfangfadeyanjiugongzuojinxinglehuibao,tongshiyeduixiayibudegongzuojihuajinxinglezhanwang;課題二負責人我校徐銅文教授和長春應化所的張所波教授分別就膜及膜材料的分子設計、納微結構的形成機理與控製方法,非氟芳香聚合物離子交換膜及膜材料的微結構控製等進行了彙報;shanghaigaodengyanjiuyuanyanghuijiaoshoudaibiaoketisanhuibaolemodianjidezhibeiyijidanchixitongceshifangmiandejinzhan,bingtichulegongzuozhanwanghemeihaoyuanjing,xiwangzaoriyanfachuyouzizhuzhishichanquandegaoxingnengdichengbendemodianjizhibeijishu。tongshi,huiyiteyaozhuanjiayeduihuibaoneirongtichulexiangguanwentibingzuochudianping,tichubaoguiyijiandetongshi,yebiaodaleduixiangmufazhandeshenqiexiwang。
除了向專家彙報外,課題組成員還安排了半天的自由討論環節,各課題組成員(包括參與項目的博士生、博士後)各ge抒shu己ji見jian,圍wei繞rao課ke題ti最zui終zhong目mu標biao的de實shi現xian進jin行xing了le深shen入ru而er廣guang泛fan的de討tao論lun。會hui議yi達da成cheng共gong識shi,為wei了le項xiang目mu可ke以yi高gao效xiao高gao質zhi地di進jin行xing,各ge課ke題ti組zu在zai貫guan徹che落luo實shi自zi身shen工gong作zuo計ji劃hua的de同tong時shi,更geng應ying加jia強qiang各ge組zu之zhi間jian的de交jiao叉cha合he作zuo,各ge課ke題ti組zu專zhuan門men抽chou調tiao一yi人ren相xiang互hu聯lian絡luo,及ji時shi溝gou通tong,共gong享xiang資zi源yuan,優you勢shi互hu補bu。
“高比能直接甲醇燃料電池關鍵納米材料與納米結構研究”項目屬於“納米研究”國家重大科學研究計劃,於2011年獲批,2012年開始執行,共設三個課題:1. 抗毒化、長壽命低鉑納米電催化劑的設計與可控製備,課題負責人是山東大學丁軼教授;2. 新型離子交換膜的分子設計與納米結構調控,課題負責人是我校化學與材料科學學院徐銅文教授;3.有序納米結構膜電極的可控構築及界麵演化機製,課題負責人同時也是項目首席科學家是中科院上海高等研究院的楊輝研究員。
該項目的目標除了在基礎研究領域發表一些論文外,還需要利用三個課題的研究成果,提交比能量>600 Wh/kg、功率~5 W、工作電壓~5V的微型直接甲醇燃料電池(DMFC)係統,實現在無線通訊手持終端等電子產品上的示範應用。其中我校承擔的離子膜課題需要提供大尺寸、穩定性好的新型膜,與美國杜邦公司的Nafionâ相比,成本需降低到1/3,離子電導率提高150%,阻醇性能提高1個數量級。