一种硼氢化锂-多孔碳水解发生氢气的方法与反应系统

    公开(公告)号:CN101841048B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201010114398.3

    申请日:2010-02-26

    Abstract: 本发明涉及一种硼氢化锂-多孔碳水解发生氢气的方法与反应系统,属于燃料电池氢源的制氢储氢技术。其特征是:通过机械球磨LiBH4和多孔碳材料制备水解材料,控制与水解材料反应的液态水的进水速率和水蒸气的饱和蒸汽压从而对反应的放氢量、放氢速度等进行有效控制。本发明是将水解制氢与制氢系统精密结合,这种水解制氢系统无需催化剂加速;可持续稳定放氢;控制方便;且放氢效率较NaBH4水解制氢体系高。完全满足氢燃料电池对氢源的要求。应用本发明的技术对促进新能源相关行业的进步、实现节能减排目标和促进低碳经济发展意义重大而深远。

    铂钌基纳米电催化剂及基于金属簇合物途径的制备方法

    公开(公告)号:CN101015798B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200710037621.7

    申请日:2007-02-16

    Inventor: 杨辉

    Abstract: 本发明提供了负载型和非负载型铂-钌基电催化剂和基于金属簇合物途径的制备方法。催化剂为铂和钌的混合物,或在铂和钌的混合物中添加过渡金属IB到IIIB的一种或几种辅助成分,形成多组分的催化剂。制备过程的特征为:①在碱性条件下通过一氧化碳与催化剂的前驱体在20~100℃度反应得到金属簇合物溶液,②在惰性气体、CO或它们的混合气体保护下向前躯体中加入不同的碳载体,搅拌后,再在30~120℃在惰性气体或CO或它们的混合气体保护下移走溶剂,③经热处理10分钟到8小时以上;④经过水洗、干燥,得到最终催化剂。该催化剂中粒子大小从1.5nm到20nm范围可控、组成可控,且粒子分布窄,适合用作质子交换膜燃料电池阳极催化剂。

    一种高稳定性碳载Pt-Au双金属纳米电催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN101269327A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810033522.6

    申请日:2008-02-04

    Abstract: 本发明涉及了一种高稳定性碳载Pt-Au双金属纳米电催化剂的制备方法,其特征在于:(1)在-10~10℃中,将一定浓度氯金酸溶液加入到纳米Pt/C催化剂中经超声或搅拌混合,控制Pt∶Au的原子比为18∶1-5∶1;(2)添加少量C1-C3的一元、二元或三元醇类,在-10~10℃下搅拌10min-5h,制备了碳载铂金双金属纳米电催化剂;(3)视需要,可将步骤(2)得到的催化剂在惰性气氛或还原气氛中经100~700℃高温处理0.5-4h,可调控Pt-Au/C双金属纳米催化剂的粒径。金的添加不仅提高了催化剂的热稳定性和对氧气还原的电催化活性,还显著增强了的电化学稳定性。提供的方法极其简便、适合于批量生产,得到的催化剂适合用作质子交换膜燃料电池阴极催化剂。

    一种制备直接醇燃料电池膜电极的方法

    公开(公告)号:CN101267041A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810036830.4

    申请日:2008-04-29

    CPC classification number: Y02E60/522 Y02P70/56

    Abstract: 本发明公开了一种制备直接醇燃料电池膜电极的方法,其特征在于,包括以下步骤:A、将催化剂和第一粘结剂分散于分散剂中,得到浆料;B、将浆料在40~100℃加热10分钟~3小时,再超声10分钟~2小时,形成均匀的浆液;C、将浆液涂覆在支撑层上制成膜电极。本发明中的制备直接醇燃料电池膜电极的方法,方法简单,易于操作,通过调控第一粘接剂的聚集状态,显著提高了燃料电池的功率密度和稳定性。本发明制备的膜电极有效地提高了电极的催化活性和效率,提高燃料电池膜电极的催化效率和催化剂的利用率,有效地提高了电池的性能及其稳定性,降低了电池的极化损失,从而提高了燃料电池的性能。

    一种硫掺杂氧化钌催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119685865A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411845637.0

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明提供一种硫掺杂氧化钌催化剂及其制备方法和应用;所述硫掺杂氧化钌催化剂包括氧化钌和掺杂在所述氧化钌中的硫;所述硫掺杂氧化钌催化剂中硫的掺杂率为0.4at.%‑3at.%;本发明通过氧化钌晶体中引入硫元素,使氧化钌晶体中的痕量钌‑氧键被硫取代,使氧化钌催化剂的活性提高;检测显示硫掺杂氧化钌催化剂在OER反应中显示出优异的性能,RDE测试中10mA cm‑2过电位为268‑322mV,最低仅为268mV,可持续稳定运行50小时。而且硫掺杂氧化钌催化剂的制备方法简单,可以硫掺杂氧化钌催化剂中硫含量可以通过温度自主调控,从而得到不同的性能。

    一种有序分级多孔Fe-N-C氧还原催化剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118572129A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202310189022.6

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明提供一种有序分级多孔Fe‑N‑C氧还原催化剂、制备方法及其应用,制备方法包括:S1、将表面浸润前驱体溶液的模板充分干燥,加入含有催化剂的甲醇中反应,得包覆模板的ZIF‑8;S2、将包覆模板的ZIF‑8预碳化处理,得ZIF‑8;S3、将ZIF‑8与第二含氮有机配体均匀混合后,高温碳化处理,得氮掺杂碳载体;S4、将氮掺杂碳载体与金属前驱体高温活化处理,得有序分级多孔Fe‑N‑C氧还原催化剂。本发明的氧还原催化剂呈一体化的多面体结构和内部贯通的多级孔结构,促进传质,同时具有高活性位密度和高活性位点利用率,用于燃料电池或金属‑空气电池的阴极催化剂,表现出优异的活性和耐久性。

    一种蝶烯基聚合物、制备方法及其在阴离子交换膜电解水中的用途

    公开(公告)号:CN118255998A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410249278.6

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明提供一种蝶烯基聚合物、制备方法及其在阴离子交换膜电解水中的用途,蝶烯基聚合物为主链上至少存在一部分多官能度的蝶烯分子接枝,其结构式如下:#imgabs0#其中,IP为蝶烯分子,#imgabs1#为芳烃分子,x为蝶烯分子的接枝度,0.01≤x≤0.4,m为蝶烯分子的官能度,3≤m≤9。本发明采用分步法合成蝶烯基聚合物,先将多环芳烃分子与N‑甲基‑4‑哌啶酮进行超酸缩合反应,形成预聚物;然后加入蝶烯分子进行接枝聚合反应。该蝶烯基聚合物可作为阴离子交换膜电解水装置中的阴离子交换膜和/或催化层树脂,解决现有技术中阴离子交换膜无法兼顾离子电导率、机械性能和碱稳定性,树脂气体透过率低、苯环易吸附催化剂影响催化剂活性的问题。

    一种负载钌的碳化钼催化剂、膜电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118007170A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410221932.2

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明提供一种负载钌的碳化钼催化剂、膜电极及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:S1、将甲基咪唑溶解于甲醇中形成第一前驱液,将锌盐、钼酸溶解于甲醇中形成第二前驱液;S2、将第一、第二前驱液搅拌反应,形成混合液;S3、将混合液蒸干,用甲醇洗涤、烘干并研磨,得碳化钼前驱物粉末;S4、碳化钼前驱物粉末在惰性气氛下热处理,得碳化钼纳米颗粒;S5、还原含钌金属盐,将钌负载到碳化钼纳米颗粒上,得到负载钌的碳化钼催化剂。本发明将易挥发的含钌金属盐作为钌源,将钌高度均匀分散在碳化钼纳米颗粒表面,制备出结构稳定、催化性能好的钌负载的碳化钼催化剂,将其作为酸性析氢催化剂显著提高酸性电解水析氢催化活性。

    CuH催化剂、CuH衍生催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110496619B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN201910851306.0

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 本发明提供一种CuH催化剂、CuH衍生催化剂、制备方法及应用,以硼烷络合物等为还原剂,采用液相化学法制备CuH催化剂,能够在‑20℃~80℃、常压条件下制备粒径分布均一、晶相较纯的CuH催化剂,制备方法简单,且适合规模化生产;制备的CuH催化剂具有粗糙的活性表面,在空气或氧气中能够自发衍化为系列不同的Cu基晶相催化剂,过程简单,无需繁杂的表面等离子体处理和热处理等调控Cu基催化剂晶相结构;由CuH催化剂衍化获得的Cu2O/CuO混合晶相催化剂表现出优异的电化学CO2还原性能、C2H4选择性、多碳产物选择性、能够实现工业级电流密度电解与催化稳定性;本发明可实现Cu基催化剂电催化CO2还原制备C2H4等C2+化学品的工业化应用。

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