一种双非贵金属催化剂材料的制备方法及相应的材料

    公开(公告)号:CN117954642A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410117500.7

    申请日:2024-01-29

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/88

    摘要: 本发明涉及燃料电池催化剂材料技术领域,涉及一种双非贵金属催化剂材料的制备方法及相应的材料,包括:采用六水合硝酸锌、2‑甲基咪唑、甲醇、二甲基甲酰胺、二价Cu盐和二价Mn盐,通过搅拌反应和高温烧结处理制备多面体催化剂前驱体;采用多面体催化剂前驱体、二价Cu盐、二价Mn盐、甲醇和二甲基甲酰胺,通过搅拌反应和高温烧结处理制备二次掺杂多面体催化剂前驱体;对碳纳米管进行活化处理,按配比将二次掺杂多面体催化剂前驱体、活化处理后的碳纳米管加入负载溶剂中进行超声复合负载,对超声复合负载后的溶液进行离心洗涤和干燥处理,获得双非贵金属催化剂材料。本发明可以在降低制备成本的同时提高催化剂的催化活性、导电性、稳定性和使用寿命。

    一种核壳结构YSZ@NiSm燃料电池阳极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116979068A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311104139.6

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: H01M4/86 H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明属于复合材料技术领域,提供了一种核壳结构YSZ@NiSm燃料电池阳极材料的制备方法,首先通过溶液配制形成NiSm‑有机络合物,然后将络合物在YSZ表面包覆析出,最后对所得包覆物进行煅烧与还原,即获得目标产物。本发明可以制备表面包覆均匀的、具有核壳结构的YSZ@NiSm粉体,制备过程简单,由此制得的阳极材料具有更高的功率密度和良好的电化学性能,有良好的应用前景。

    一种基于PBI-KOH阴离子导电聚合物电解质的全固态超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105575676A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610035615.7

    申请日:2016-01-19

    IPC分类号: H01G11/56 H01G11/84

    CPC分类号: Y02E60/13 H01G11/56 H01G11/84

    摘要: 本发明公开了一种基于PBI-KOH阴离子导电聚合物电解质的全固态超级电容器及其制备方法。其特征在于:全固态超级电容器是以KOH掺杂的PBI(聚苯并咪唑)阴离子导电聚合物作为电解质、以KOH掺杂的PBI阴离子导电聚合物膜作为隔膜、以Ni(OH)2纳米球作为正极材料、以活性炭、介孔碳或碳纳米管作为负极材料,添加集流体后组装而成。本发明的超级电容器实现了真正的碱性全固态,所使用的聚合物电解质不需要添加液体电解液,提高了超级电容器使用的安全性及实用性,并且相比与传统的凝胶电极准固态超级电容器,具有更好的超电容性能。

    一种质子交换膜燃料电池用高活性/抗反极催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114361472A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210022862.9

    申请日:2022-01-10

    IPC分类号: H01M4/86 H01M4/92

    摘要: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池用高活性/抗反极催化剂的制备方法,包括以下步骤:将MXene加入溶剂A中,超声分散获得MXene分散液;将催化活性材料前驱体在溶剂B中超声分散均匀备用;将分散液和催化活性材料前驱体溶液混合搅拌;将金属盐加入混合液中搅拌,然后混合液倒入坩埚中干燥;将干燥后所得的盛有固体混合物的坩埚置于箱式炉中烧结0.1‑20小时;向烧结后的固体中加入溶剂C,超声分散,然后离心洗涤至中性,干燥后即可得到所述质子交换膜燃料电池用高活性/抗反极催化剂。本发明制备的催化剂不仅拥有良好的电导率和比表面积还具有良好的电解选择性和抗反极能力。

    一种离子/电子双传输性MXene基催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113451590A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110723675.9

    申请日:2021-06-29

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种离子/电子双传输性MXene基催化剂的制备方法,包括以下步骤:将MAX与刻蚀剂搅拌、离心、洗涤、干燥得到多层的MXene;将得到的多层MXene进行处理得到功能化的MXene;将得到功能化的MXene分散到溶剂中,得到浓度为0.1‑20mg/ml的溶液;根据活性颗粒在催化剂中的总质量计算出活性颗粒的质量,将活性颗粒倒入步骤上述步骤得到的溶液中继续超声0.3‑20小时,得到混合溶液;将混合溶液经去离子水和乙醇洗涤后置于真空干燥箱干燥0.1‑24小时,即可得到离子/电子双传传输性MXene基催化剂。本发明解决了电极制备时因添加离子传输单体而造成气体或电子传输损耗大的难题。

    一种适用于高温电化学氢泵的阳极制备方法

    公开(公告)号:CN107354479A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710615906.8

    申请日:2017-07-26

    IPC分类号: C25B11/04 C25B1/02

    CPC分类号: C25B11/04 C25B1/02

    摘要: 本发明公开了一种适用于高温电化学氢泵的阳极制备方法,采用有序化水热法制备阳极材料,从而改善三相界面的接触条件,增大活性面积并减小接触电阻,降低电化学氢泵运行时的能耗损失。本发明水热法制备金属基纳米阵列阳极的膜电极的界面阻抗更小,通过对氢气提纯度的分析,得出利用水热法原位生长制备金属基纳米阵列阳极的膜电极相比于传统涂覆法来说,在氢气的分离提纯方面的性能更好。