-
公开(公告)号:CN111416131B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910009394.X
申请日:2019-01-04
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/92 , H01M8/1011 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种燃料电池用中空结构Cu@PdNiP纳米电催化剂,所述的中空结构Cu@PdNiP纳米电催化剂电化学活性面积为50~90 m2/gPd,Cu的质量百分含量为7%~15%,Pd的质量百分含量为32%~48%,Ni的质量百分含量为38%‑54%,P的质量百分含量为7%~13%。所述燃料电池用Cu@PdNiP纳米电催化剂以过渡金属Cu为晶核,运用分步还原法,乙二醇充当溶剂,硼氢化钠充当还原剂,十六烷基三甲基氯化铵充当表面活性剂,制备出颗粒尺寸极微小,具有中空结构特征且乙醇氧化性能优异的Cu@PdNiP催化剂。该体系使用十六烷基三甲基氯化铵为表面活性剂,制备出的Cu@PdNiP纳米催化剂尺寸均一,具备明显的中空纳米结构。所制备的催化剂具有优良的电催化氧化乙醇性能,在直接乙醇燃料电池中有较大的应用和发展前景。
-
公开(公告)号:CN110661007A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910913019.8
申请日:2019-09-25
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种燃料电池用石墨烯负载型PtCu催化剂的合成方法。具体为PtCu纳米立方体催化剂在原位负载过程中结构保持不变的方法。该方法采用原位负载技术,将氧化石墨烯和氯铂酸、无水氯化铜、碘化钾和三嵌段共聚物配成溶液,利用三前段共聚物的还原性、保护性和形貌维持功能,在150-280℃下水热反应釜中反应10-20小时,冷却至室温,离心、洗涤后得到PtCu/石墨烯催化剂。结果表明,PtCu立方体在负载过程中能够保持形貌不发生变化,分散性得到明显提高,同时电催化活性和稳定性也有了显著提高。本发明的原位负载过程中保持催化剂形貌不变的技术有望为负载型、有特定形貌的Pt基燃料电池催化剂的设计提供新的方法。
-
公开(公告)号:CN108565476A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810113846.4
申请日:2018-02-05
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/90
Abstract: 本发明涉及了一类燃料电池催化剂的制备方法,电化学去合金化及其应用。合成方法采用连续还原法,包括如下步骤:三嵌段共聚物P123充当保护剂,硼氢化钠作为还原剂。取一定量P123溶解在二次蒸馏水中,向P123溶液中加入氯化钴溶液,反应前通氮气除氧并不断搅拌,反应温度控制在室温(30℃)。向反应液里缓慢滴加硼氢化钠溶液,滴加完后30分钟后,再向反应液里缓慢滴加氯金酸与氯钯酸钾的混合溶液,反应4小时后停止。将反应液离心、洗涤三至五次即得到燃料电池用三元CoAuPd合金催化剂。这种特殊的三元CoAuPd合金催化剂在电化学梯度去合金化后,具有优异的甲醇催化氧化性能及氧还原催化活性,是一种极具发展前景的燃料电池催化剂。
-
公开(公告)号:CN106207205A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610521094.6
申请日:2016-07-05
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/92
CPC classification number: H01M4/92
Abstract: 本发明涉及了一种燃料电池用PtPd电催化剂及其制备方法。该方法包括如下步骤:取三嵌段共聚物P123溶解在二次蒸馏水中,搅拌,控制温度在30-120℃,向P123溶液中逐滴加入K2PdCl4溶液,滴加完成后,滴加K2PtCl6溶液,搅拌反应2-6 h,将反应后的黑色悬浮液离心、洗涤三到五次后即得到燃料电池用PtPd电催化剂。三嵌段共聚物P123充当保护剂,同时利用它能有效还原K2PdCl4但不能还原K2PtCl6的反应选择性,还原得到的Pd与K2PtCl6能发生电位置换反应,所得到的PtPd电催化剂具备新异的空心网状结构,且拥有优异的电催化氧化甲醇性能,是一种极具发展前景的燃料电池催化剂。
-
公开(公告)号:CN118880646A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411153037.8
申请日:2024-08-21
Applicant: 湖北金汉江精制棉有限公司 , 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种棉短绒浆粕无氯漂白剂及漂白方法,按质量份计,包括过硫酸盐1.4~7.9份,焦磷酸盐2.7~9.2份,聚磷酸盐1.4~7.9份,阴离子表面活性剂1.4~7.9份,水1000份;该漂白剂的pH值在8.5~11.0。本发明以过硫酸盐为主漂剂,配合焦磷酸盐、聚磷酸盐、阴离子表面活性剂形成低污染漂白剂,具有良好漂白效果,能够有效去除附着在纤维素上的有色物质,对纤维素损伤程度小,所得精制棉白度在70以上,聚合度在1000以上,相对未漂棉短绒浆粕的降聚程度在15%~64%,无需漂白终止剂;本发明漂白方法条件温和,不含氯元素,降低污染负荷,漂白后废液中COD含量在280 mg/L以下,绿色环保。
-
公开(公告)号:CN110416563B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201910636101.0
申请日:2019-07-15
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/92 , H01M8/1011 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供一种燃料电池用PdRh合金电催化剂的制备方法,称取P123溶于去离子水中,加入络合剂PEI,搅拌,并向其中加入甲醛溶液,得到混合溶液A;将氯亚钯酸钾和氯化铑粉末溶于去离子水中,得到的橙黄色溶液B;将橙黄色溶液B滴加到混合溶液A中,待溶液已经完全变成灰黑色浑浊溶液,得到前躯液;在室温条件下,将前躯液转移至聚四氟乙烯高压反应釜中,放置在烘箱中反应;反应结束后,自然冷却至室温,离心洗涤,即得到燃料电池PdRh合金电催化剂。本发明中使用PEI为络合剂,与前驱体离子发生络合作用,减缓了反应速率,PdRh合金各向异性生长具有更加开放的结构。所制备的合金催化剂具有良好的甲醇氧化性能,在直接甲醇燃料电池中有较广阔的发展前景。
-
公开(公告)号:CN114373952A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111562368.3
申请日:2021-12-20
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种燃料电池用表面重构PdFe/Cu纳米电催化剂,所述燃料电池用Pde/Cu纳米电催化剂以过渡金属Cu为晶种,以贵金属Pd、Fe的前驱体不断置换沉积在Cu表面形成PdFe/Cu纳米电催化剂。制备方法分为二步,第一步合成过渡金属Cu晶种,第二步通过置换沉积形成Fe和贵金属Pd构成的球壳。反应中添加的乙二醇同时充当溶剂和还原剂,成本低廉且绿色无污染。该合成方法中使用的CTAC和KBr作为形貌控制剂,制备出的PdFe/Cu催化剂尺寸大小均一。
-
公开(公告)号:CN114361487A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111561615.8
申请日:2021-12-20
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/92 , H01M8/1011 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种燃料电池PdAg/AgCl合金电催化剂,该合金电催化剂中Pd:Ag的原子比为6:2‑4,含有占原子总量0.5‑2%的AgCl结构。称取P123溶于水中,超声分散至均匀,搅拌回流状态下加热至90‑105℃,然后滴加氯亚钯酸钾水溶液,保温反应1‑2h,溶液已经完全变成黑色;滴入已超声分散至均匀的硝酸银溶液,继续在90‑105℃下保温反应3‑4h;反应结束后,冷却至室温,依次用水和无水乙醇、丙酮离心洗涤,得到燃料电池PdAg/AgCl合金电催化剂。所制备的催化剂具有优良的电催化氧化乙二醇性能,在直接乙二醇燃料电池中有较大的应用和发展前景。
-
公开(公告)号:CN108832139B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201810603464.X
申请日:2018-06-12
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种燃料电池用核壳结构Cu@Pd纳米电催化剂,所述燃料电池用Cu@Pd纳米电催化剂以过渡金属Cu为晶核,贵金属Pd为壳,具有规整的十四面体结构的二元核壳结构Cu@Pd纳米电催化剂。其制备方法为将Cu晶种转移至十六烷基三甲基氯化氨和溴化钾的混合水溶液中,向混合液中滴入氯亚钯酸钾的乙二醇溶液;向混合液中滴入氢氧化钠的乙二醇溶液,120‑200℃温度下反应8‑12小时即得到燃料电池用Cu@Pd电催化剂。该体系使用CTAC&KBr作为形貌控制剂,制备出的Cu@Pd催化剂尺寸均一,形貌为规整的十四面体。所制备的催化剂具有优良的电催化氧化乙醇性能,在直接乙醇燃料电池中有较大的应用和发展前景。
-
公开(公告)号:CN108598501B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810603465.4
申请日:2018-06-12
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及了一种燃料电池用PdRh催化剂制备方法、形貌调控及其应用。该方法采用水热还原合成技术,合成方法包括如下步骤:取三嵌段共聚物P123溶解在二次蒸馏水中;向P123溶液中加入氯钯酸钾、氯化铑和碘化钾溶液,超声搅拌混合均匀;将混合溶液转移至50 mL聚四氟乙烯反应釜内胆中,然后放入反应釜,置于干燥箱内,120~200℃下反应2~24小时;自然冷却至室温,离心洗涤3~5次后即得燃料电池用PdRh催化剂。P123作为保护剂和还原剂,碘化钾作为形貌控制剂,所得PdRh催化剂分散性较好且拥有不同的特殊形貌和多级结构,具备优异的催化氧化甲醇性能、抗毒化性能以及耐久性,是一种极具发展前景的催化剂。
-
-
-
-
-
-
-
-
-