燃料电池阳极催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111668501B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202010395679.4

    申请日:2020-05-12

    Abstract: 本发明提供了一种燃料电池阳极催化剂及其制备方法和应用。该制备方法以过渡金属为金属源,三辛基氧化膦为反应溶剂,通过胶体合成的方法制备出反应产物,再将反应产物与碳载体进行负载反应,得到负载型过渡金属磷化物阳极催化剂。该阳极催化剂具有高碱性HOR活性和高稳定性,且制备成本较低,适合于商用量产,在燃料电池领域具备巨大的应用前景。具体的,本发明采用乙酰丙酮钌作为钌源,三辛基氧化膦作为反应溶剂、三正辛基膦作为磷源,通过该制备方法制备得到阳极催化剂Ru2P/C,其载量为0.4mgcm‑2时,在80℃,0.1Mpa的背压条件下,能够达到1.3Wcm‑2(电流密度为3.0Acm‑2)的峰值功率。且该阳极催化剂Ru2P/C的质量比交换电流密度(j0,m)为0.27mAμg‑1,面积比交换电流密度(j0,s)为0.37mAcm‑2,分别达到Ru/C的3倍高。

    燃料电池阳极催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111668501A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010395679.4

    申请日:2020-05-12

    Abstract: 本发明提供了一种燃料电池阳极催化剂及其制备方法和应用。该制备方法以过渡金属为金属源,三辛基氧化膦为反应溶剂,通过胶体合成的方法制备出反应产物,再将反应产物与碳载体进行负载反应,得到负载型过渡金属磷化物阳极催化剂。该阳极催化剂具有高碱性HOR活性和高稳定性,且制备成本较低,适合于商用量产,在燃料电池领域具备巨大的应用前景。具体的,本发明采用乙酰丙酮钌作为钌源,三辛基氧化膦作为反应溶剂、三正辛基膦作为磷源,通过该制备方法制备得到阳极催化剂Ru2P/C,其载量为0.4mgcm-2时,在80℃,0.1Mpa的背压条件下,能够达到1.3Wcm-2(电流密度为3.0Acm-2)的峰值功率。且该阳极催化剂Ru2P/C的质量比交换电流密度(j0,m)为0.27mAμg-1,面积比交换电流密度(j0,s)为0.37mAcm-2,分别达到Ru/C的3倍高。

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