用于直接甲酸盐燃料电池阳极催化剂Pd/WO3-x的制备方法

    公开(公告)号:CN115064714A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210733271.2

    申请日:2022-06-26

    Abstract: 用于直接甲酸盐燃料电池阳极催化剂Pd/WO3‑x的制备方法,属于液体燃料电池阳极催化剂领域。包括载体WO3的制备,Pd的负载。本发明以硼氢化钠作为还原剂,同时调整还原剂的用量,还原钯的同时在WO3中产生了大量氧空位,这有利于甲酸盐电氧化过程中钯上的吸附氢中间体向载体转移。不仅操作简单,而且适用于高浓度甲酸盐电解液的电催化,有针对性的解决了甲酸盐电氧化过程中吸附氢难脱附的问题。此外,从催化剂成本考虑,本发明所用贵金属钯含量少,在降低产品成本的同时提高了产品的电催化性能。

    一种用于直接甲酸盐燃料电池阳极的金属氧化物修饰电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN115050973B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210627138.9

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 一种用于直接甲酸盐燃料电池阳极的金属氧化物修饰电催化剂的制备方法,属于燃料电池阳极催化剂领域。商业钯炭催化剂经铁盐前驱体水溶液处理之后,通过新制硼氢化钠水溶液实现铁氧化物的生成;随后进行减压过滤、45℃真空干燥、研磨、在氩气氛围下于管式炉中进行400℃煅烧处理2h,之后自然冷却、再次研磨,即得最终金属氧化物修饰商业钯炭催化剂。针对甲酸盐电催化氧化特征,该法所制得催化剂更适合用于直接甲酸盐燃料电池阳极,所引入的金属氧化物颗粒分散在商业贵金属催化剂原有钯金属颗粒周围,有效促进了强吸附中间体的脱附并提高了催化剂活性。从贵金属催化剂出发,针对不同类型燃料电池阳极反应特征,有目的地进行改性,提升性能。

    一种用于直接甲酸盐燃料电池阳极的载体-金属强相互作用催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN115799541A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210797205.1

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 一种用于直接甲酸盐燃料电池阳极的载体‑金属强相互作用催化剂的制备方法,属于液体燃料电池阳极催化剂领域。本发明将二氧化钌在去离子水中超声分散后与氯亚钯酸溶液混合、加热搅拌、洗涤、真空干燥、在氩气氛围下于管式炉中进行煅烧处理,自然冷却后,得最终催化剂Pd/RuO2。该法所制得的载体负载金属催化剂,利用了二氧化钌(载体)和钯(金属)之间的强相互作用,有效促进了中间体的脱附并提高了甲酸盐电氧化的催化活性。

    一种用于直接甲酸盐燃料电池阳极的金属氧化物修饰电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN115050973A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210627138.9

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 一种用于直接甲酸盐燃料电池阳极的金属氧化物修饰电催化剂的制备方法,属于燃料电池阳极催化剂领域。商业钯炭催化剂经铁盐前驱体水溶液处理之后,通过新制硼氢化钠水溶液实现铁氧化物的生成;随后进行减压过滤、45℃真空干燥、研磨、在氩气氛围下于管式炉中进行400℃煅烧处理2h,之后自然冷却、再次研磨,即得最终金属氧化物修饰商业钯炭催化剂。针对甲酸盐电催化氧化特征,该法所制得催化剂更适合用于直接甲酸盐燃料电池阳极,所引入的金属氧化物颗粒分散在商业贵金属催化剂原有钯金属颗粒周围,有效促进了强吸附中间体的脱附并提高了催化剂活性。从贵金属催化剂出发,针对不同类型燃料电池阳极反应特征,有目的地进行改性,提升性能。

    一种用于直接甲酸盐燃料电池阳极的载体-金属强相互作用催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN115799541B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202210797205.1

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 一种用于直接甲酸盐燃料电池阳极的载体‑金属强相互作用催化剂的制备方法,属于液体燃料电池阳极催化剂领域。本发明将二氧化钌在去离子水中超声分散后与氯亚钯酸溶液混合、加热搅拌、洗涤、真空干燥、在氩气氛围下于管式炉中进行煅烧处理,自然冷却后,得最终催化剂Pd/RuO2。该法所制得的载体负载金属催化剂,利用了二氧化钌(载体)和钯(金属)之间的强相互作用,有效促进了中间体的脱附并提高了甲酸盐电氧化的催化活性。

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