一种铂钴合金催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111092235A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911387873.1

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本申请涉及材料领域,具体而言,涉及一种铂钴合金催化剂及其制备方法。制备方法包括:将钴盐、铂碳催化剂与挥发性溶剂均匀混合后,在2h内温度降低至-70℃~-20℃进行预冻,然后在-50℃~80℃区间内真空冷冻干燥得到铂钴前驱体;铂钴前驱体在200~400℃、还原气氛下低温还原1-6h,然后在500~900℃、还原气氛下高温热处理1~3h。该方法可以较好地控制铂钴合金催化剂中铂颗粒尺寸,使铂钴合金颗粒均匀的沉降在碳载体外表面;得到的铂钴合金催化剂用于膜电极时,可以实现膜电极的高功率密度的同时很大程度降低膜电极中铂用量,有效降低膜电极成本。

    一种直接涂布法制备膜电极的方法及其制备得到的膜电极

    公开(公告)号:CN110212225A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910472945.6

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种直接涂布法制备膜电极的方法及其制备得到的膜电极。所述方法包括如下步骤:(1)在分布有第一活性物质催化剂层的质子交换膜的一侧粘结保护膜;(2)对步骤(1)中第一活性物质催化剂层和保护膜之间的夹层空隙进行抽真空;(3)在所述质子交换膜另一侧上制备第二活性物质催化剂层。本发明在制备第二活性物质催化剂层时,在分布有第一活性物质催化剂层的质子交换膜一侧粘结保护膜,通过抽真空,使得保护膜和质子交换膜存在作用力,进而可以有效防止膜溶胀现象。

    一种以碳管膜为载体制备膜电极的方法

    公开(公告)号:CN109167091A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811082556.4

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明涉及一种以碳管膜为载体制备膜电极的方法,步骤为:S1、将碳纳米管粉体在醇类溶剂中进行均匀分散;S2、通过过滤工艺将碳纳米管粉体均匀的附着在气体扩散层上形成碳管膜;S3、在碳管膜的表面上均匀地喷涂一层含有铂盐溶液的催化剂前驱体,并对催化剂前驱体进行还原,使得铂盐还原为铂颗粒,得到分散均匀的碳载铂膜片;S4、在碳载铂膜片上均匀地喷涂一层离子导体溶液,之后进行干燥,在铂颗粒的表面形成离子导电层;S5、将质子交换膜置于离子导电层上并采用热压工艺压合形成膜电极。克服了传统以炭黑为载体导致铂利用率低的问题,实现催化剂和电解质层载量精确可控,还原周期短,设备要求简单,提高生产效率以及降低成本。

    间隙涂布阀和间隙涂布装置
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112628407A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011461622.6

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本申请提供一种间隙涂布阀和间隙涂布装置,涉及间隙涂布技术领域。间隙涂布阀包括套管以及阀芯,套管设有进口、出口以及连通进口和出口的流道。阀芯与套管可滑动地配合,以使阀芯能在导通流道的第一位置以及阻断流道的第二位置之间相互切换;且在阀芯处于第二位置时,阀芯与套管线密封。本申请提供的间隙涂布阀,通过线密封进行阀的关闭,能够减小浆液经过阀芯时受到的阻力,以改善浆液被阀芯阻挡的现象,降低延迟,使涂布更加均匀,提高涂布质量。

    一种高活性负载型八面体三元合金催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN109065903B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201811084313.4

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明涉及一种高活性负载型八面体三元合金催化剂的制备方法,属于燃料电池领域,其制备方法具体包括:利用超声波将铂盐、任意两种过渡金属的盐溶解于有机溶剂或水中,直至固体物质全部溶解,得到前驱体混合溶液;在压力为0.03MPa~0.1MPa,温度为50℃~100℃条件下,将前驱体混合溶液逐滴滴入到真空热处理过的碳载体内,充分浸渍,得到碳载体混合物;将碳载体混合物置于高纯氮气气氛下,通入还原气体对上述的碳载体混合物进行还原,还原完成后,将碳载体混合物置于高纯氮气气氛下,冷却至室温,最终得到高活性负载型八面体三元合金催化剂。本发明方法工艺简单,操作便利,易于实现批量化生产。

    一种Pt/C催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111013578A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911387439.3

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本申请涉及材料领域,具体而言,涉及一种Pt/C催化剂及其制备方法。Pt/C催化剂的制备方法包括:将含有炭黑、铂前驱体、碱以及还原性醇的混合浆液采用微波加热反应;其中,微波加热步骤包括:在微波功率2000-3000W下反应温度达到85℃后,停止微波10-30min,然后调节微波功率至500-1500W微波5-15min后停止微波。采用较高功率的微波使混合浆液的反应体系快速升温至85℃,铂前驱体会以较快的速度在炭黑表面形成核点,然后停止微波的时间内已成核点的晶核进一步生长,再在较低的微波功率条件下反应,体系中剩余的铂前驱体继续生长还原,得到粒径分布较窄的Pt/C催化剂。

    一种催化剂去合金化的方法

    公开(公告)号:CN109244482A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811082569.1

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明涉及一种催化剂去合金化的方法,步骤为:S1、将合金催化剂粉体在去离子水以及有机溶剂组成的溶液中均匀分散,形成催化剂溶液;S2、将催化剂溶液通过过滤或者涂附的方式在一导电的惰性电极上得到催化剂薄膜;S3、对步骤S2的催化剂薄膜采用电化学方式进行去合金处理,得到去合金的催化剂薄膜;S4、将得到的催化剂薄膜从惰性电极上剥离形成催化剂粉体,对催化剂粉体进行纯化处理并进行干燥,得到去合金的催化剂粉体。通过上述方式能够提高去合金的量级,同时,可以有效去除催化剂粉体内多余的合金组分,从而有效提高催化剂粉体的活性和稳定性,方便对测试用的催化剂粉体进行回收。

    一种以碳纳米管为载体的催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN108155393A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711425372.9

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种以碳纳米管为载体的催化剂制备方法,步骤为:S1、催化剂成核,将碳纳米管放入到沉积溶液中,在大于20℃的环境下对沉积溶液施加短暂的电压,施加的电压相对于饱和甘汞电极为-0.25V,形成沉积核;S2、催化剂生长,在小于20℃的环境下对沉积溶液施加脉冲电压,施加的脉冲电压为高电压相对于饱和甘汞电极为0.2V,低电压相对于饱和甘汞电极为-0.25V,脉冲电压持续时间为30分钟,使得沉积核形成催化剂颗粒。采用上述方法制得的催化剂,其颗粒大小在4~6纳米之间且较为均匀的分布在碳纳米管上,尺寸大小合适,比表面均大于40m2/g,催化剂的活性相对于以前大幅度提高,且提高产品质量。

    碳载体及其制备方法、催化剂和膜电极

    公开(公告)号:CN117810474A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311788631.X

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本申请提供一种碳载体及其制备方法、催化剂和膜电极,属于燃料电池技术领域。碳载体包括碳管以及连接于碳管的外表面的碳球;其中,碳球呈中空结构,且碳管和碳球均为不封闭结构。本申请提供的碳载体具有孔结构以及较大的比表面积,采用该碳载体制备催化剂时,碳载体之间不易团聚,使得制得的催化剂具有较高的孔隙率,催化层中的催化剂之间具有较大的孔隙,进而可提高膜电极中催化层的孔隙率,有利于提高催化层中的反应物质的传输,降低催化层的传质极化损失,降低催化层的传质阻力,进而有利于提高膜电极在高电流密度下的发电性能。

    分枝状贵金属氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN117049613B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311301190.6

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 一种分枝状贵金属氧化物及其制备方法,属于水电解制氢领域。分枝状贵金属氧化物的制备方法包括:将贵金属前驱体、铵盐以及可溶性碳水化合物混合于水中,调节溶液的pH为8‑10,获得反应液;将反应液于预设温度进行干燥且使铵盐分解,然后加入强碱并混合,获得混合料;将混合料在含氧气氛下在400‑600℃热处理;贵金属前驱体的贵金属包括铱或钌,可溶性碳水化合物的分解温度低于热处理的温度,且可溶性碳水化合物的分解温度高于预设温度。其能够制备获得分枝状贵金属氧化物,分枝状贵金属氧化物应用于水电解阳极催化层中有利于降低传质损失及降低能耗。

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