多元掺杂锐钛矿型TiO2溶胶光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN100998937A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200710026216.5

    申请日:2007-01-05

    Abstract: 本发明公开了多元掺杂锐钛矿型TiO2溶胶光催化剂及其制备方法。该催化剂的溶剂由水或水和碳原子数为4以下的一元或二元醇构成;溶胶为含有由锐钛矿型结晶构成并含非金属掺杂的二氧化钛纳米颗粒,组成为TiO2-x-yAxBy,其中x=0.0-0.1,y=0.0-0.1,A、B由非金属卤素或氮族元素中一种或几种构成,且非金属元素置换到O晶格位置上;溶胶中TiO2的浓度为0.1~10%,晶化度在30%以上。制备时,先以有机或无机钛源为原料进行水解,随后对水解产物进行非金属卤素或氮族元素的掺杂、解胶、水热晶化。本发明制备工艺简单,高效;产品使用方便,可喷涂在各种有机无机载体上用做各种光催化用途。

    一种光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1124886C

    公开(公告)日:2003-10-22

    申请号:CN01127860.9

    申请日:2001-09-17

    Inventor: 廖世军 袁高清

    Abstract: 本发明是一种光催化剂及其制备方法,属催化剂制备技术。本光催化剂是一种含三、四价钛及碱土金属元素的盐类物质;三价钛来自一种三价态化合物或由钛金属制得;四价钛来自二氧化钛及钛酸盐;碱土金属元素来自镁、钙、钡中的一种元素;其通式为:MmTiIIInTiIVoOp;其制备方法是混合研磨钛或钛氧化物与碱金属盐的混合物,在高温及保护气氛下焙烧该混合物,即可制得本发明的光催化剂;工艺步骤:(1)三价钛与二氧化钛、碱土金属或碱土金属钛酸盐按一定比例混合;(2)研磨到一定细度;(3)在氩气流保护下高温焙烧;(3)冷至室温研磨;(4)再在同样条件下焙烧;(5)在氩气流保护下冷至室温再研磨而得黑色或棕褐色粉末。本光催化剂制备工艺简单、制备容易、成本低,产品具有良好的催化活性,可用于二氧化碳光催化还原,水的光催化分解及有机物污染物的光催化降解。

    一种燃料电池电堆流道设计方法

    公开(公告)号:CN116187029B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310047107.0

    申请日:2023-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池电堆流道设计方法,包括:S1、明确燃料电池电堆流道的形式及燃料电池电堆整板的结构参数;S2、以流道的长度方向考虑流阻特性,对燃料电池电堆流道的长度、宽度进行设计;S3、考虑脊背排水和传质的特性,对燃料电池脊背及膜电极压缩量的尺寸进行设计;S4、通过耦合膜电极的压缩量、电堆的整板的长度、宽度、单根流道的宽度、深度以及脊背的宽度,设计成合理的流道。本发明在对燃料电池电堆流道进行设计时,从性能上考虑,考虑当下主流的直流道设计,考虑从膜电极的压缩量和脊背的宽度选择设计合理的流道,即满足了脊背的良好排水和传质的需求,又提升电堆整板的电流密度分布一致性。

    一种燃料电池用双极板
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116487624A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310312521.X

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开一种燃料电池用双极板。该双极板包括阴极板和阳极板,由阴极板和阳极板粘接而成,所述阴极板和阳极板均包括进气腔、出气腔、流场;所述阴极板上设置有氧化剂流场,所述阳极板上设置有燃料流场,所述阴极板和阳极板之间设置有冷却液流场;所述氧化剂流场、所述燃料流场、所述冷却液流场中的每一者均包括依次连通的进气腔、进气口、进气过渡区、反应区、出气过渡区、出气口、出气腔。本发明提出一种燃料电池用双极板,旨在提升极板气体分布均匀性、降低反应气体压降,从而提升燃料电池性能。本发明双极板整体开孔率高、利用率高,极板各个细节特征满足加工精度要求,为燃料电池电堆的组装提供便捷,为极板的批量化应用节约了成本。

    基于氮化物纳米粒子的低铂催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105032460B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510348842.0

    申请日:2015-06-23

    Abstract: 本发明公开了基于氮化物纳米粒子的低铂催化剂及其制备方法。该催化剂的活性金属组分以超薄原子层的形式直接包覆在氮化物粒子表面或者碳载体负载的氮化物粒子的表面。制备步骤包括:先制得过渡金属的氨络合物,得到的氨络合物固体在氨气氛下氮化,得到氮化物纳米粒子;将氮化物纳米粒子负载在工作电极表面,采用脉冲沉积法在氮化物纳米粒子表面沉积活性组分,得到以氮化物为基底的低铂载量催化剂。该催化剂可用作低温燃料电池的阳极或者阴极催化剂,具有很高的催化活性和稳定性,可大幅度减少燃料电池的贵金属使用量,极大降低燃料电池的成本。本发明具有沉积量可控、操作简便、无需惰性气氛保护等重要特点,适合大规模工业化生产。

    一种含有三维疏水阴极催化层的膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN107611452A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710699034.8

    申请日:2017-08-15

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明公开了一种含有三维疏水阴极催化层的膜电极的制备方法。方法采用高铂含量催化剂及超薄质子交换膜,通过在阴极催化层添加三维结构助剂和疏水性物质,制备了含有三维疏水阴极催化层的高性能、高功率密度膜电极。本发明中阴极催化层通过添加碳纳米管等构筑催化层的三维结构,提高催化层孔隙率和催化剂利用率、提高气体扩散能力和电子的传输能力;而添加的疏水性物质可以有效改善阴极的水管理,特别是在大电流密度下,能够有效地将阴极反应产生的水排出,保证阴极反应气体可以顺畅扩散到阴极催化层和催化剂发生反应。本发明制备方法步骤简单,可行性强,实用易操作,成本低;膜电极的体积小、质量轻、容易制备,可以实现膜电极的规模化生产。

    一种用于直接甲酸燃料电池的氧化钯催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106602081A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611101975.9

    申请日:2016-12-05

    CPC classification number: H01M4/8803 H01M4/9041

    Abstract: 本发明公开了一种用于直接甲酸燃料电池的氧化钯催化剂及其制备方法。该制备方法如下:将氯化钯溶解配制成水溶液,加入柠檬酸钠或柠檬酸钾,调节溶液的pH值为9~13;然后将上述溶液置于微波反应器中微波反应3~30分钟,反应同时回流和磁力搅拌,得到氧化钯胶体溶液。待氧化钯胶体冷却后,加入商业碳粉或者碳纳米管收集氧化钯;最后抽滤,将滤饼洗涤干净,真空干燥,研磨后得到碳载的氧化钯催化剂。本发明用水为溶剂,绿色环保,全程无任何有机物质参与反应;不添加任何高分子量的保护剂,催化剂制备后无需后处理;反应时间短,节省能耗;本发明制备氧化钯电催化剂的过程简单,易于实现批量工业化生产。

    一种用于电解水的具有双金属层阳极的膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN105742652A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610232424.X

    申请日:2016-04-14

    CPC classification number: H01M4/86 H01M4/88

    Abstract: 本发明涉及一种用于电解水的具有双金属层阳极的膜电极及其制备方法。所述膜电极由阴极催化层、阳极催化层和质子交换膜组合而成;所述阴极催化层是由薄层铂组成;所述阳极催化层是由铂金属薄层和铱金属薄层构成的双金属层组成;所述质子交换膜为Nafion 115膜。所述阴极催化层和阳极催化层是通过离子交换?还原沉积法将金属离子依次还原沉积在质子交换膜上形成的;所述阴极催化层为纯铂金属层,所述阳极催化层为Pt/Ir双金属层。本发明技术制得的膜电极具有催化层与固体电解质结合紧密牢固、电解水活性高、电极稳定性好等重要优点。本发明制得的双金属层阳极的电解水过电位显著低于单金属层阳极和铂铱合金阳极。

    一种静电自组装制备碳载燃料电池双金属电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103357403A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310283738.9

    申请日:2013-07-08

    Abstract: 本发明涉及了一种静电自组装制备碳载燃料电池双金属电催化剂的制备方法。先分别制备带负电保护和带正电保护的金属纳米粒子胶体溶液,然后将不同体积比例的上述两种胶体溶液在搅拌的条件下混合实现静电自组装,最后加入碳载体材料,抽滤,将滤饼洗涤干净,真空干燥,研磨后得到碳载燃料电池双金属电催化剂,最终制得的碳载燃料电池双金属电催化剂中活性双金属组分的质量百分比达到20~40%。本发明制备的催化剂组分中,双金属之间界面最大化,有利于发挥催化剂的协同效应,且制备工艺简单、快速、成本低廉,易于实现批量工业化生产。

Patent Agency Ranking