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公开(公告)号:CN113611886B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110806371.9
申请日:2021-07-16
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种高温质子导体氧化物材料掺杂的氧还原催化剂及其制备方法,所述的催化剂由具有一定质子导电性的高温质子导体氧化物以及高比表面积碳为基底和负载在其上的贵金属合金催化剂纳米颗粒复合而成,其特征为掺杂的高温质子导体材料在低温下也提升了氧还原反应中的质子传输速率和稳定性,负载在其上的纳米铂颗粒为主要的活性位点,高温质子导体氧化物与高比表面积碳和纳米铂颗粒三者间能够通过金属‑氧化物‑碳间的相互作用起到协同催化的效果,有效提高了催化剂的电化学与电池性能,在低温质子交换膜燃料电池中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113629263A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010386067.9
申请日:2020-05-09
Applicant: 南京工业大学 , 辽宁沐与康中氢燃料电池有限公司
Abstract: 本发明涉及一种采用化学螯合吸附法合成的质子交换膜燃料电池铂合金催化剂,所述的铂合金催化剂其特征为催化金属纳米颗粒为铂‑银‑铜三种元素的合金,具有高氧还原催化活性,能够大幅降低质子交换膜燃料电池中的铂用量。其合成方法的特征为采用经过表面基团处理后的多孔碳基底与金属前驱体的进行化学螯合,再经简单的一步焙烧即可制备该合金催化剂。该制备方法工序简单,批次稳定性高适合批量生产,合成的催化剂氧还原性能高,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113611886A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110806371.9
申请日:2021-07-16
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种高温质子导体氧化物材料掺杂的氧还原催化剂及其制备方法,所述的催化剂由具有一定质子导电性的高温质子导体氧化物以及高比表面积碳为基底和负载在其上的贵金属合金催化剂纳米颗粒复合而成,其特征为掺杂的高温质子导体材料在低温下也提升了氧还原反应中的质子传输速率和稳定性,负载在其上的纳米铂颗粒为主要的活性位点,高温质子导体氧化物与高比表面积碳和纳米铂颗粒三者间能够通过金属‑氧化物‑碳间的相互作用起到协同催化的效果,有效提高了催化剂的电化学与电池性能,在低温质子交换膜燃料电池中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114447353A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210256508.2
申请日:2022-03-16
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种具有高密集型活性点位的燃料电池氧还原催化剂及其制备方法,所述的催化剂由特殊设计的高密集型的Fe‑Nx‑C和负载其上的铂纳米颗粒构成,其特征为高密集型的Fe‑Nx活性位点没有相互团聚,而是在热耦合的作用下形成了区域密集型的活性位点,构成的具有特殊结构的Fe‑Nx‑C基底本身就具有非常好的氧还原活性,负载其上的少量纳米铂颗粒因为载体‑金属间的协同作用,更充分的发挥出了其活性。该方法一定程度上解决了传统碳基底性能不足的问题,减少了铂用量,在低温氢能燃料电池的实际应用中具有很好的前景。
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公开(公告)号:CN113745554A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111041372.5
申请日:2021-09-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种具有高密集型活性点位的燃料电池氧还原催化剂及其制备方法,所述的催化剂由特殊设计的高密集型的Fe‑Nx‑C和负载其上的铂纳米颗粒构成,其特征为高密集型的Fe‑Nx活性位点没有相互团聚,而是在热耦合的作用下形成了区域密集型的活性位点,构成的具有特殊结构的Fe‑Nx‑C基底本身就具有非常好的氧还原活性,负载其上的少量纳米铂颗粒因为载体‑金属间的协同作用,更充分的发挥出了其活性。该方法一定程度上解决了传统碳基底性能不足的问题,减少了铂用量,在低温氢能燃料电池的实际应用中具有很好的前景。
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