一种负载型析氧催化剂及水电解器膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111686727B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202010448075.1

    申请日:2020-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种负载型析氧催化剂及水电解器膜电极的制备方法。一种负载型析氧催化剂,所述的负载型析氧催化剂由室温下导电处理后的过渡金属氧化物载体纳米颗粒以及负载于其表面的碱金属掺杂贵金属氧化物纳米颗粒组成,所述的碱金属的质量为过渡金属氧化物的质量的1%‑20%,所述的贵金属的质量为过渡金属氧化物的质量的5%‑30%。本发明将高活性的贵金属活性纳米颗粒负载于高导电型、高比表面积的氧化物载体表面,达到提高贵金属利用率和提升催化剂活性的目的。

    一种用于水电解器的低贵金属载量的析氧催化剂

    公开(公告)号:CN109589974B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201811307455.2

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于水电解器的低贵金属载量的析氧催化剂。一种用于水电解器的低贵金属载量的析氧催化剂,所述的催化剂为铱钛复合催化剂,由粉末钛和负载于所述的粉末钛表面的铱氧化物组成,所述的铱氧化物的质量分数为5%~30%。本发明提出的催化剂一方面采用了具有金属导电性的金属钛粉末作为催化剂的载体,强化催化剂的电子导电性,另一方面铱与载体钛结合紧密,提高了铱氧化物与载体间的结合力以及活性中心与载体间的电子转移速率,因此在催化剂活性达到了商业氧化铱的3倍以上,同时贵金属铱的用量可以大大降低,其中铱的质量比可下降至5%~30%。

    一种用于燃料电池的抗反极膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN111697237A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010448071.3

    申请日:2020-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于燃料电池的抗反极膜电极及其制备方法。所述的抗反极膜电极由抗反极活性物质的悬浊液和催化剂墨水混合涂覆后烘干制备得到,所述的抗反极活性物质的悬浊液由抗反极活性物质和溶剂组成,所述的抗反极活性物质的悬浊液的pH为6-7,所述的抗反极活性物质为含有铱或钌的单质、含有铱或钌的单质氧化物或含有铱或钌的单质氢氧化物的纳米材料催化剂,所述的抗反极膜电极中抗反极活性物质的质量分数为1%~15%。本发明在保证膜电极抗反极能力的同时,可进一步减少贵金属活性物质的添加量,降低成本,在制备过程中抗反极活性物质可与膜电极中其他添加剂一同加入,不额外增加涂覆过程,适合大面积膜电极的制备。

    一种用于固体聚合物水电解器的有序膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN108677209B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810523201.8

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于固体聚合物水电解器的有序膜电极及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)在钛片基底上制备氧化钛纳米管阵列,并将氧化钛纳米管阵列置于氨气气氛中煅烧得到氮氧化钛纳米管阵列;(2)在氮氧化钛纳米管阵列上负载贵金属催化剂得到氮氧化钛纳米管阵列,热压至固体聚合物膜的一侧;(3)重复上述(1)和(2)过程,在固体聚合物膜另一侧热压结合负载有贵金属催化剂的氮氧化钛纳米管阵列;(4)通过刻蚀对固体聚合物膜两侧的负载有贵金属催化剂的氮氧化钛纳米管阵列进行背部开孔,得到有序膜电极。本发明提出的用于固体聚合物水电解器的有序膜电极在固体聚合物膜两侧制备背部开孔的氮氧化钛纳米管阵列,获得有序膜电极可以有效提高SPE水电解器效率。

    一种均匀有序的铂立方体或多面体纳米颗粒阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN110548878A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201810564122.1

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种均匀有序的铂立方体或多面体纳米颗粒阵列的制备方法,基于双嵌段共聚物自组装模板法的胶团阵列等离子刻蚀后所得孔洞阵列为模板,利用敞口的孔洞式阵列模板封装铂前驱体与离子型封端剂,使嵌段共聚物自组装模板法兼容控制铂纳米颗粒形状的封端剂,获得非球形或线形的等传统嵌段模板法难以获得的特定构型铂纳米颗粒,解决了双嵌段共聚物自组装的模板与有机封端剂无法兼容的问题,解决了传统嵌段模板法难以获得的特定构型铂纳米颗粒的问题,且保证了立方体或多面体铂纳米颗粒大规模的均一性及高产率,解决了高均匀高重复性特殊形状铂纳米颗粒制备技术的技术瓶颈,有助于实现特殊形状铂纳米颗粒阵列在催化、光电等方面的高效应用。

    一种单一取向氧化铱纳米阵列制备及膜电极的构筑方法

    公开(公告)号:CN107490652A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710661843.X

    申请日:2017-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种单一取向氧化铱纳米阵列制备及膜电极的构筑方法,包括如下步骤:(1)将钛片通过阳极腐蚀法制备二氧化钛纳米管阵列;(2)在二氧化钛纳米管阵列内部填充氧化铱;(3)将沉积有氧化铱的二氧化钛纳米管阵列热压于Nafion聚合物膜上,得到未除去模版的膜电极组件;(4)对步骤(3)中未除去模版的膜电极组件依次使用不同质量分数的氢氟酸进行腐蚀,以分步去除模板中的金属钛与二氧化钛纳米管阵列。本发明选用导电的二氧化钛纳米管阵列作为模版,从而免除对多孔模版进行导电前处理的步骤,同时采用两步法去除二氧化钛纳米管阵列以实现在不损伤氧化铱纳米阵列结构的同时去除模版。

    一种液态渣粒化及其余热干法流态化高品位梯级回收方法及系统

    公开(公告)号:CN103773911A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410004878.2

    申请日:2014-01-02

    CPC classification number: Y02W30/543

    Abstract: 本发明公开了一种液态渣粒化及其余热干法流态化高品位梯级回收方法及系统,将流化床内分隔成至少二个相通的腔室,液态渣从至少其中一个腔室单点或多点的流入到流化床内;流化床内设置有用于将液态渣破碎、粒化为颗粒的粒化装置;将气体介质送入流化床内,粒化后的液态渣渣粒在流化床内气体介质的作用下流态化流动,并将热量传递给气体介质以实现液态渣的余热回收,吸收了液态渣渣粒温度的气体介质从流化床上的气体出口流出。本发明将进一步提高工业余热利用水平,特别是高温液态渣能量的回收利用,将推进我国相关行业的节能减排,符合国家相关产业和节能减排政策,具有良好的推广应用价值。

    一种表面褶皱的质子交换膜及水电解膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN117385411A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311241959.X

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种表面褶皱的质子交换膜及水电解膜电极的制备方法。一种表面褶皱的质子交换膜的制备方法,包括如下步骤:(1)在钌前驱体溶液中加入氧化剂,氧化剂与钌前驱体的摩尔比为1:1‑8:1,调节溶液pH至8‑12;(2)在室温条件下,将质子交换膜置于上述溶液中静置0.5‑72小时,取出漂洗后,再在70℃‑90℃的硫酸溶液中水浴0.5‑1.5小时,烘干,得到表面褶皱的质子交换膜。本发明提出的表面褶皱的质子交换膜的制备方法可以在不使用模具以及特定设备的情况下促进质子交换膜表面由二维纯平形貌向三维褶皱形貌转变,具有这类形貌的膜表现出更大的比表面积。

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