一种水电解阳极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119221027A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411349974.0

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本申请提供一种水电解阳极催化剂及其制备方法,属于水电解技术领域。水电解阳极催化剂的制备方法包括先将包括铱前驱体、铂前驱体和硝酸盐的原料进行亚当斯熔融反应制得催化剂前体,将催化剂前体在含有氢气的气氛中退火,制得水电解阳极催化剂。本申请的水电解阳极催化剂的制备方法先将原料进行亚当斯熔融反应,铱前驱体、铂前驱体和硝酸盐高温熔融反应形成硝酸铱和硝酸铂,且硝酸铱和硝酸铂均匀且紧密结合,然后将制得的催化剂前体采用低温原位还原,以使铂均匀的还原在氧化铱周边,制得的铂‑氧化铱复合催化剂尺寸均一,不团聚,兼顾较佳的活性和较好的导电性。本申请制得的铂‑氧化铱复合催化剂能够应用于水电解阳极,并明显降低欧姆极化损失。

    负载型氧化铱催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117587448A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311811448.7

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 一种负载型氧化铱催化剂及其制备方法,属于水电解制氢领域。负载型氧化铱催化剂的制备方法包括:将金属氧化物载体以及多元醇的水溶液混合,然后加入部分铱前驱体,液相还原,得到铱/金属氧化物载体;将铱/金属氧化物载体、余下的铱前驱体以及熔盐混合并分散,在含氧气氛下于大于400且小于等于600℃退火,随后随炉冷却;其中,熔盐包括硝酸盐及熔点高于硝酸盐的氯盐,氯盐和硝酸盐的摩尔比为10~30:1。该制备方法能够有效提升负载型氧化铱催化剂的催化活性。

    一种催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115404510B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202211215985.0

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 一种催化剂及其制备方法和应用,属于贵金属催化剂技术领域;催化剂为铱的氧化物的改性物质,所述催化剂的化学键包括Ir‑OH化学键;当所述铱的氧化物为IrO2时,所述催化剂含有的氧元素和铱元素的摩尔比为2.5以上;或者当所述铱的氧化物为无定型的IrOx时,所述催化剂含有的氧元素和铱元素的摩尔比为3.0以上;通过在含有Ir‑O化学键的铱的氧化物上引入化学键Ir‑OH,使得整个催化剂富OH化,有利于电解水析氧过程中水的吸附,提高了析氧性能。

    一种复合水电解催化剂及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116334688A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310619000.9

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本申请实施例提供一种复合水电解催化剂及制备方法与应用,涉及催化剂领域。复合水电解催化剂包括复合颗粒,复合颗粒包括载体颗粒和负载于载体颗粒表面的负载颗粒,载体颗粒包含高熵尖晶石氧化物M3O4,M包括至少五种过渡族金属,负载颗粒包含IrO2,复合颗粒中Ir的负载量为20wt%~90wt%。该复合水电解催化剂不仅实现IrO2的负载,而且化学稳定性良好,导电性较高,析氧性能优异。

    分枝状贵金属氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN117049613A

    公开(公告)日:2023-11-14

    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。

    水电解制氢膜电极及质子交换膜电解槽

    公开(公告)号:CN117737757A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311703936.6

    申请日:2023-12-12

    Abstract: 一种水电解制氢膜电极及质子交换膜电解槽,属于水电解制氢技术领域。水电解制氢膜电极包括催化剂层,催化剂层具有:与质子交换膜连接的第一膜层、以及多个呈离散分布的第二膜层,第二膜层在质子交换膜上的正投影的面积为毫米级,第二膜层埋设于第一膜层,第二膜层的外表面与第一膜层的外表面齐平,第一膜层中的离聚物与催化剂的质量比大于第二膜层中的离聚物与催化剂的质量比。水电解制氢膜电极通过上述设置,有利于降低催化剂层的物质传输阻力,有利于电解水反应时脱除产生的气泡,从而优化传输问题,优化水电解性能以及降低能耗。

    氧化铱钌复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116288507B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310580767.5

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 一种氧化铱钌复合催化剂及其制备方法,属于水电解制氢领域。氧化铱钌复合催化剂的制备方法包括以下步骤:获得中空球状多孔结构的氧化钌多孔微球,氧化钌多孔微球的平均孔径为2‑4nm,氧化钌多孔微球的孔隙率为0.31‑0.52;在真空条件下,使铱离子沉积在氧化钌多孔微球的内外表面,获得前驱体;将前驱体在300‑400℃退火处理,获得氧化铱钌复合催化剂,该方法制得的氧化铱钌复合催化剂具有较佳的活性以及较佳的电化学稳定性。

    氧化铱钌复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116288507A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310580767.5

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 一种氧化铱钌复合催化剂及其制备方法,属于水电解制氢领域。氧化铱钌复合催化剂的制备方法包括以下步骤:获得中空球状多孔结构的氧化钌多孔微球,氧化钌多孔微球的平均孔径为2‑4nm,氧化钌多孔微球的孔隙率为0.31‑0.52;在真空条件下,使铱离子沉积在氧化钌多孔微球的内外表面,获得前驱体;将前驱体在300‑400℃退火处理,获得氧化铱钌复合催化剂,该方法制得的氧化铱钌复合催化剂具有较佳的活性以及较佳的电化学稳定性。

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