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公开(公告)号:CN109070064B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201780024342.9
申请日:2017-04-06
申请人: 日产自动车株式会社 , 田中贵金属工业株式会社 , 日铁化学材料株式会社
IPC分类号: B01J23/89 , B01J35/10 , H01M4/90 , H01M4/92 , H01M8/1004
摘要: 本发明提供一种能够发挥高活性的催化剂。催化剂是催化剂金属担载于催化剂载体而成的电极催化剂,其中,所述催化剂金属含有铂及铂以外的金属成分,具有半径为1nm以上且细小孔的空穴分布的模半径为1nm以上且小于2.5nm的细小孔,在所述细小孔内担载有铂及铂以外的金属成分的合金微粒,担载于细小孔内的合金微粒中的铂相对于铂以外的金属成分的含有摩尔比为1.0~10.0。
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公开(公告)号:CN105142779A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201480022909.5
申请日:2014-04-14
申请人: 日产自动车株式会社 , 田中贵金属工业株式会社
摘要: 本发明提供一种具有高的催化活性的催化剂。该催化剂由催化剂载体及担载在所述催化剂载体的金属催化剂构成,其特征在于,所述催化剂载体具有半径不足1nm的空穴及半径1nm以上的空穴,所述半径不足1nm的空穴所形成的表面积为所述半径1nm以上的空穴所形成的表面积以上,而且,所述金属催化剂的平均粒径为2.8nm以上。
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公开(公告)号:CN109070064A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201780024342.9
申请日:2017-04-06
申请人: 日产自动车株式会社 , 田中贵金属工业株式会社 , 新日铁住金化学株式会社
摘要: 本发明提供一种能够发挥高活性的催化剂。催化剂是催化剂金属担载于催化剂载体而成的电极催化剂,其中,所述催化剂金属含有铂及铂以外的金属成分,具有半径为1nm以上且细小孔的空穴分布的模半径为1nm以上且小于2.5nm的细小孔,在所述细小孔内担载有铂及铂以外的金属成分的合金微粒,担载于细小孔内的合金微粒中的铂相对于铂以外的金属成分的含有摩尔比为1.0~10.0。
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公开(公告)号:CN105074981B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201480009171.9
申请日:2014-02-12
申请人: 田中贵金属工业株式会社
IPC分类号: H01M4/90 , B01J27/12 , B01J33/00 , B01J37/12 , B01J37/26 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M4/92 , H01M8/10
CPC分类号: H01M4/926 , H01M4/8842 , H01M4/8882 , H01M4/8892 , H01M4/921 , H01M2008/1095
摘要: 本发明提供一种初期活性优良、耐久性也良好的用于固体高分子型燃料电池的催化剂及其制造方法。本发明是一种用于固体高分子型燃料电池的催化剂,其特征在于,在碳粉载体上负载由铂、钴、锰构成的催化剂粒子而形成的用于固体高分子型燃料电池的催化剂中,所述催化剂粒子中铂、钴、锰的构成比(摩尔比)为Pt:Co:Mn=1:0.06~0.39:0.04~0.33,在对所述催化剂粒子的X射线衍射分析中,以2θ=40°附近出现的主峰为基准,在2θ=27°附近出现的Co-Mn合金的峰强度比为0.15以下,并且至少在催化剂粒子的表面负载具有C-F键的氟化合物。以催化剂总体的质量为基准,氟化合物的负载量优选为3~20%。
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公开(公告)号:CN104412431A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201380033528.2
申请日:2013-06-19
申请人: 田中贵金属工业株式会社
CPC分类号: H01M4/9083 , H01M4/8642 , H01M4/8652 , H01M4/8657 , H01M4/8825 , H01M4/8882 , H01M4/921 , H01M4/926 , H01M2008/1095 , H01M4/88
摘要: 本发明提供一种固体高分子型燃料电池用催化剂,其为在碳粉载体上担载由铂、钴、锰构成的催化剂颗粒而形成的固体高分子型燃料电池用催化剂,其特征在于,所述催化剂颗粒的铂、钴、锰的构成比(摩尔比)为Pt∶Co∶Mn=1∶0.06~0.39∶0.04~0.33,在对所述催化剂颗粒的X射线衍射分析中,以2θ=40°附近出现的主峰为基准,2θ=27°附近出现的Co-Mn合金的峰强度比为0.15以下。特别优选的是,该催化剂中,以主峰为基准,2θ=32°附近出现的CoPt3合金的峰和MnPt3合金的峰的比为0.14以上。
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公开(公告)号:CN107405604B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201680014687.1
申请日:2016-03-02
申请人: 田中贵金属工业株式会社
摘要: 本发明涉及由Cu‑UPD法形成具有核/壳结构的催化剂颗粒的方法。即,一种催化剂的制造方法,所述催化剂为具有核/壳结构的催化剂颗粒担载于载体而得的催化剂,所述核/壳结构具有由铂构成的壳层、以及被所述壳层覆盖且由铂以外的金属构成的核颗粒,所述制造方法的特征在于包括:将担载有所述核颗粒的所述载体在含有铜离子的电解液中电解,使铜析出于核颗粒表面的电解处理步骤;以及通过使铂化合物溶液与析出铜的所述核颗粒接触,从而用铂置换核颗粒表面的铜而形成由铂构成的壳层的置换反应步骤,其中所述置换反应步骤的铂化合物溶液包含柠檬酸。
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公开(公告)号:CN107735177A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201680039586.X
申请日:2016-06-17
申请人: 田中贵金属工业株式会社 , 国立大学法人大阪大学
摘要: 本发明提供一种在作为燃料电池的阴极反应的氧还原反应中显示出高活性的具有核壳结构的催化剂及使用该催化剂的反应促进方法。本发明的催化剂为以银或钯作为核材料且以铂作为壳材料的促进氧还原反应的核壳催化剂,并且在催化剂表面具有面心立方晶格的(110)面。
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公开(公告)号:CN105453317A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201480044586.X
申请日:2014-08-01
申请人: 田中贵金属工业株式会社
IPC分类号: H01M4/92
CPC分类号: H01M4/8652 , B01J23/8913 , B01J27/02 , B01J35/0033 , H01M4/9041 , H01M4/9083 , H01M4/921 , H01M4/923 , H01M4/926 , H01M2004/8689 , H01M2008/1095
摘要: 本发明的目的在于提供一种能够降低固体电解质的混合量、同时能够提高燃料电池的初期性能的催化剂。另外,本发明提供上述催化剂的制造方法。本发明涉及一种固体聚合物型燃料电池用催化剂,其在催化剂粒子上具有磺基(-SO3H),在TEM-EDX分析中,催化剂粒子上的硫峰强度(IS)与铂峰强度(IPt)之比(IS/IPt)为0.0044以上且0.0090以下的范围内。该催化剂能够削减固体电解质的添加量,同时燃料电池的初期性能也良好,因此有助于燃料电池的实用化。
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公开(公告)号:CN105074981A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201480009171.9
申请日:2014-02-12
申请人: 田中贵金属工业株式会社
IPC分类号: H01M4/90 , B01J27/12 , B01J33/00 , B01J37/12 , B01J37/26 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M4/92 , H01M8/10
CPC分类号: H01M4/926 , H01M4/8842 , H01M4/8882 , H01M4/8892 , H01M4/921 , H01M2008/1095
摘要: 本发明提供一种初期活性优良、耐久性也良好的用于固体高分子型燃料电池的催化剂及其制造方法。本发明是一种用于固体高分子型燃料电池的催化剂,其特征在于,在碳粉载体上负载由铂、钴、锰构成的催化剂粒子而形成的用于固体高分子型燃料电池的催化剂中,所述催化剂粒子中铂、钴、锰的构成比(摩尔比)为Pt:Co:Mn=1:0.06~0.39:0.04~0.33,在对所述催化剂粒子的X射线衍射分析中,以2θ=40°附近出现的主峰为基准,在2θ=27°附近出现的Co-Mn合金的峰强度比为0.15以下,并且至少在催化剂粒子的表面负载具有C-F键的氟化合物。以催化剂总体的质量为基准,氟化合物的负载量优选为3~20%。
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公开(公告)号:CN104969391A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201480007395.6
申请日:2014-01-31
申请人: 田中贵金属工业株式会社
CPC分类号: H01M4/921 , B01J35/0033 , H01M4/9083 , H01M4/92 , H01M4/926 , H01M8/1018 , H01M2004/8689 , H01M2008/1095
摘要: 本发明涉及一种固体高分子型燃料电池用催化剂,其为由铂、钴、镁构成的催化剂颗粒担载在碳粉载体上而形成的固体高分子型燃料电池用催化剂,其中,所述催化剂颗粒的铂、钴、镁的构成比(摩尔比)为Pt:Co:Mg=1:0.4~0.5:0.00070~0.00095。该催化剂是将钴和镁担载在铂催化剂上之后,经过热处理以及与氧化性溶液接触的处理而制造的,如此制造的催化剂的特征在于,在X射线衍射分析中的2θ=40°~42°的区间内出现的主峰的峰位置,该峰位置偏移至41.0°~41.5°。
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