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公开(公告)号:CN117936821A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410096878.3
申请日:2024-01-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 四方相铂铁镍铜基高熵合金催化剂及其克级制备方法和应用,将铂、铁、镍、铜和稀土元素的金属前驱体以及碳载体加入到混合溶剂中,超声分散,加热搅拌至蒸干,研磨,煅烧。通过调整稀土元素的种类,获得各种组分的四方相铂铁镍铜‑稀土高熵合金催化剂。本发明能实现16种四方相铂铁镍铜‑稀土高熵合金催化剂以及铂铁镍铜高熵合金催化剂的克级制备(20克量级),所制备的17种铂铁镍铜基高熵合金催化剂在氢氧燃料电池阴极氧还原反应和单电池膜电极上均能展现出优异的电催化性能,且远高于商业铂碳催化剂,尤其以铂铁镍铜铕高熵合金催化剂的催化性能为最佳,具有广阔的铂基催化剂批量化制备技术开发与燃料电池器件应用前景。
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公开(公告)号:CN114196969B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111650422.X
申请日:2021-12-30
Applicant: 厦门大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/091
Abstract: 一种钌基析氧反应催化剂及其制备方法与应用,涉及能源催化材料合成领域。称取钌盐、柠檬酸、聚乙烯吡咯烷酮和硫源溶于苯甲醇中超声分散,形成均匀溶液;将该混合溶液转移至油浴中加热反应,反应结束冷却至室温后,离心洗涤,进行碳载体超声负载,之后进行干燥,得硫钌混合材料,再将此硫钌混合材料进行高温反应处理,即得所述催化剂。将制成的催化剂用于电催化析氧反应中,在所制备的催化剂存在下,温度10~50℃,扫描速度为1~20mV/s,可实现高活性和高稳定性。催化剂经过硫改性结构发生显著变化,从而在酸性溶液中展现出较好的析氧反应活性;在酸性溶液中维持500h的超长稳定性;对析氧反应催化剂研究发展具有重大意义。
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公开(公告)号:CN114196969A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111650422.X
申请日:2021-12-30
Applicant: 厦门大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/091
Abstract: 一种钌基析氧反应催化剂及其制备方法与应用,涉及能源催化材料合成领域。称取钌盐、柠檬酸、聚乙烯吡咯烷酮和硫源溶于苯甲醇中超声分散,形成均匀溶液;将该混合溶液转移至油浴中加热反应,反应结束冷却至室温后,离心洗涤,进行碳载体超声负载,之后进行干燥,得硫钌混合材料,再将此硫钌混合材料进行高温反应处理,即得所述催化剂。将制成的催化剂用于电催化析氧反应中,在所制备的催化剂存在下,温度10~50℃,扫描速度为1~20mV/s,可实现高活性和高稳定性。催化剂经过硫改性结构发生显著变化,从而在酸性溶液中展现出较好的析氧反应活性;在酸性溶液中维持500h的超长稳定性;对析氧反应催化剂研究发展具有重大意义。
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公开(公告)号:CN116845255A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310782382.7
申请日:2023-06-29
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/88 , H01M4/92 , H01M8/1004
Abstract: 碳载体原位克级制备多种铂铁‑稀土合金的方法及应用,该方法包括以下步骤:S1、将铂、铁和稀土元素的前驱体以及催化剂载体加入到装有醇类溶剂的反应容器中;S2、将上述混合物于超声仪中超声均匀;S3、将反应容器敞口放置,开启磁力搅拌,置于油浴中,一定温度下加热直至蒸干;S4、将蒸干后的产物用刮刀刮下,进一步转移至研钵研磨;S5、将研磨后的混合物于一定温度下的氩氢混合气氛中煅烧,降温后制得最终的负载型铂铁‑稀土合金纳米催化剂。本发明能批量制备多种铂铁‑稀土合金催化剂,单批次制备产量可达2克以上;且它们在旋转圆盘电极和氢燃料电池膜电极上均展现出优异的电催化性能,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114300694A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111653480.8
申请日:2021-12-30
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种铂基燃料电池催化剂的液相制备方法及其电催化应用,涉及纳米材料与燃料电池催化剂。将铂前驱体和钴前驱体以及催化剂载体加入到装有醇类溶剂的反应容器于超声仪中超声均匀;加入甲醛水溶液;将反应容器密封,开启磁力搅拌反应;用洗涤溶液洗涤处理,离心分离并进行干燥;干燥后的产品于空气气氛中煅烧,降温后即得。催化剂包括铂钴纳米颗粒和催化剂载体,所述铂钴纳米颗粒负载在催化剂载体上。催化剂可在燃料电池的氧还原反应和燃料电池器件膜电极中应用。催化剂尺寸均一且分散均匀;工艺简捷高效;通过改变反应条件,可合成组分和尺寸不同的多种铂基合金催化剂;催化剂在旋转圆盘电极上和燃料电池膜电极上均展现出优异的电催化性能。
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