-
公开(公告)号:CN116914155A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310712116.7
申请日:2023-06-15
申请人: 云南贵金属实验室有限公司
IPC分类号: H01M4/88
摘要: 本发明涉及一种具有离子液体的低铂催化剂膜电极制备方法,包括如下步骤:步骤1)将阴极合金催化剂或阳极催化剂分别与超纯水、异丙醇溶剂混合,进行一次分散,随后加入离聚物和离子液体,再进行二次分散得到阴极催化剂浆料或阳极催化剂浆料;步骤2)将制得的阴极催化剂浆料或阳极催化剂浆料涂覆于质子交换膜两侧,得到CCM膜电极,再利用塑封膜进行封边;步骤3)将制得的CCM膜电极进行热压处理,再将气体扩散层固定于CCM膜电极两侧组装得到燃料电池膜电极组件。本发明制备得到的CCM膜电极最高功率密度达1263mWcm‑2;且衰减仅8.5%;作为对比功率密度仅有1102mWcm‑2;且衰减达44.7%;因此本发明制备的CCM膜电极作为燃料电池膜电极组件具有高效稳定的显著优点。
-
公开(公告)号:CN116364955A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310337277.2
申请日:2023-03-31
申请人: 云南贵金属实验室有限公司
摘要: 本发明涉及一种抗含硫物种中毒的碳载贵金属催化剂的制备方法,该碳载贵金属催化剂表示为M‑PtN/C,N‑过渡金属盐前驱体,M‑金属盐前驱体;包括:1)按一定比例将Pt金属盐、过渡金属盐前驱体N和少量其他金属盐前驱体M混合搅拌得到A;2)将A加入到有机相溶剂中,调节pH值得到B;3)将B采用分段温度控制进行分步控制还原得到C;4)将炭载体添加至体系C中搅拌吸附;5)将体系D抽滤去除水,并用去离子水洗涤干燥,制得无序碳载贵金属催化剂;6)将制得的碳载贵金属催化剂在惰性气氛下高温处理,获得有序碳载贵金属催化剂。本发明通过原子有序化精细结构调控以及多元素的掺杂,实现碳载贵金属催化剂抗含硫物种中毒的性能保障。
-
公开(公告)号:CN118513052A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410607931.1
申请日:2024-05-16
申请人: 贵研新能源科技(上海)有限公司 , 云南贵金属实验室有限公司
摘要: 本发明公开了一种氧化铝基钌系催化湿式氧化催化剂、制备方法和应用,该催化剂为钙钛矿构型,其构型为La0.6Ce0.4Fe0.9RuxO3,其中x为0.1或0.2。其制备包括:以活性γ‑Al2O3小球为载体,将钌前驱体与非贵金属盐以钙钛矿构型按质量比称量,加入适量配位剂与去离子水进行机械搅拌溶解,然后将活性氧化铝小球进行等体积浸渍,最后经干燥脱除有机物和高温焙烧而得。本发明的活性组分采用浸渍手段、通过控制柠檬酸的加入量均匀负载在氧化铝的内外表面并实现高度分散,实现了贵金属减量的同时性能不显著降低,在浸渍液中加入有机螯合剂提高钙钛矿晶体的分散度与微观尺寸,从而进一步提高催化效率。
-
公开(公告)号:CN117626329A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311611314.0
申请日:2023-11-29
申请人: 云南贵金属实验室有限公司
IPC分类号: C25B11/081 , C25B11/067 , C25B1/04
摘要: 本发明公开了一种PEM电解水Ir/MnO2负载型催化剂及其制备方法,属于PEM电解水制氢催化剂领域,该催化剂为Ir纳米颗粒通过阳离子交换法均匀负载于高价态Nb+5改性的MnO2纳米棒上,其中Nb含量为1‑3wt.%,Ir负载量为5‑10wt.%,所述催化剂适用于全pH体系;得益于高价态Nb+5元素掺杂改性,Nb‑MnO2载体改善了低电导率和高Mn溶出率等缺点。棒状结构的Nb改性的MnO2可以起到类似电子导线的作用,提高电子转移速率使Ir可以源源不断的得到电子进行催化反应。贵金属Ir可以作为析氧反应的活性中心,催化析氧反应高效进行,两者协同作用各司其职,导致Ir/Nb‑MnO2催化剂相较于IrO2催化剂性能有着明显提高。
-
公开(公告)号:CN117263273A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311171427.3
申请日:2023-09-12
申请人: 云南贵金属实验室有限公司
摘要: 本发明公开了一种Pt(Ⅳ)中间体、磷酸Pt(Ⅳ)络合物水溶液、制备方法及其应用,该中间体为[Pt(NH3)2(OH)4],以该中间体为原料合成了[Pt(NH3)5(OH)]2[HPO4]3水溶液,并以该水溶液为铂源配置电镀液,考察了在高温合金K414和IC21沉积铂层的性能。结果表明:在现有配方下,该Pt(IV)槽液的深度能力较好,镀层均一,稳定;铂镀层与镍基合金基材的结合强度为23.1MPa,扩散层抗氧化性能优秀,试片经过渗铝后的氧化增重速率为0.0075g/(m2·h),属于完全抗氧化级别,具备优秀的抗高温抗氧化性能。
-
公开(公告)号:CN116732556A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310712114.8
申请日:2023-06-15
申请人: 云南贵金属实验室有限公司
IPC分类号: C25B11/075 , C25B1/04 , C01G55/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种PEM电解水制氢氧化铱催化剂的制备方法,所述的制备方法包括以下步骤:步骤1)将铱前驱体和形貌控制剂溶于水中,搅拌均匀,然后加入表面活性剂,搅拌均匀,得到铱前驱体溶液;步骤2)将铱前驱体溶液的pH值调节至碱性;步骤3)将步骤(2)获得的溶液在一定温度A下加热搅拌;步骤4)将步骤(3)得到的溶液在一定温度B下蒸干,得到固体粉末;步骤5)将步骤(4)得到的固体粉末在一定温度C下进行煅烧处理,得到氧化铱。本发明采用的制备方法产率可达95%以上;本发明制备的氧化铱催化剂具有良好的稳定性。
-
公开(公告)号:CN116525847A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310712117.1
申请日:2023-06-15
申请人: 云南贵金属实验室有限公司
IPC分类号: H01M4/88
摘要: 本发明涉及一种抗沉降膜电极浆料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:步骤1)选取铂钴催化剂纳米粉体;将铂钴催化剂纳米粉体在真空干燥箱中烘干,控制铂钴催化剂纳米粉体含水率在3%以内;通过机械球磨控制铂钴催化剂的纳米粉体粒径尺寸在2~10nm范围内;步骤2)添加离聚物,形成悬浮液体系;通过搅拌‑超声分散交替混合,形成混合溶液1;步骤3)添加溶剂;搅拌形成混合溶液2;步骤4)将混合溶液1滴加到混合溶液2中,剪切分散均匀,形成铂钴催化剂催化剂悬浮液。本发明的有益效果为,控制催化剂颗粒的微观尺寸,配备设计合适的浆料的配方体系,制备出一种抗沉降膜电极浆料。该浆料粘度范围200cps~2000cps,可以稳定30天不沉降,浆料粒度:D90≤10μm。
-
公开(公告)号:CN116510749A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310366636.7
申请日:2023-04-07
申请人: 云南大学 , 云南贵金属实验室有限公司
IPC分类号: B01J27/04 , B01J27/043 , B01J27/045 , C01B3/04
摘要: 二元金属硫化物基单原子催化剂的制备方法,属于材料技术领域,尤其涉及一种光催化剂技术领域。本发明的方法包括两个步骤,首先制备表面含有丰富的金属空位和S空位的二元金属硫化物;其次是以未经热处理的二元金属硫化物结晶沉淀作为负载目标金属单原子的载体,利用其表面空位的空间限域效应以及空位处的活性原子与金属离子间强相互作用,将目标金属离子以键和的方式锚定在载体表面,随后经干燥或热处理即可得到二元金属硫化物单原子催化剂。本发明将金属单原子以键合的形式锚定在二元硫化物表面晶格中,金属单原子锚定牢固,且可调控载体催化剂原子和电子结构,光响应范围宽,催化活性高,稳定性好。
-
公开(公告)号:CN221825713U
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202422056452.3
申请日:2024-08-23
申请人: 云南贵金属实验室有限公司 , 贵研新能源科技(上海)有限公司
摘要: 本申请是关于一种带有光源的实验室用冻干机。该带有光源的实验室用冻干机包括玻璃罩,玻璃罩的上下两端分别盖合有上密封盖和下密封盖,玻璃罩内设有托盘,托盘的外侧固定连接有支架,托盘上放置有样品皿,上密封盖的中心开设有中心孔,还包括设置于托盘与玻璃罩之间的反光罩;设置于反光罩内的光源灯;其中,样品皿为石英玻璃材质,反光罩的外层为硬质材质,反光罩的内层镀银或贴反光膜。本申请的反光罩为圆筒状,在托盘与玻璃罩之间设置反光罩,反光罩的内层镀银或贴反光膜,用反光罩将托盘罩住,通过镜面反射实现光的反射,使得托盘部分光线均匀,从而使贵金属接收到的光照强度上升,进而减少光的催化反应时间,提高光催化效率。
-
公开(公告)号:CN115763982A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211450525.6
申请日:2022-11-18
申请人: 昆明理工大学 , 上海储淳实业有限公司
IPC分类号: H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/42 , H01M12/08
摘要: 一种阴极电解液,包括以离子液体为溶剂,和混溶于离子液体中的氧化还原介质;氧化还原介质用于钠‑空气电池中介导固态放电产物。钠‑空气电池,从负极到正极依次包括负极金属钠、有机电解液、固体电解质、阴极电解液、空气正极;有机电解液和阴极电解液由固体电解质隔开。应用阴极电解液的钠‑空气电池,解决了水系电解液易挥发导致的循环寿命低的问题,解决了阴极有机电解液易分解、易燃烧的和副反应严重的问题,改善了使用离子液体作为阴极电解液导致放电产物难分解,导致充电极化过大和副反应严重的问题,且有效降低了钠‑空气电池的充电电压,提高了电池的性能和使用的安全性,且循环使用寿命高,具有很强的实用性和广泛的适用性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-