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公开(公告)号:CN108940329A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810824878.5
申请日:2018-07-25
Applicant: 南京大学
IPC: B01J27/236
Abstract: 本发明提供一种高活性NiFe‑LDHs催化剂的制备方法,具体涉及催化剂技术领域,化学范式为Ni1‑xFex(CO3)x/2(OH)2·m H2O,包括以下步骤:S1、将镍盐与铁盐溶于水中超声分散,得混合溶液;S2、将尿素和氟化铵溶于所述S1步骤得到的混合溶液中,加热搅拌,得悬浊液;S3、所述S2步骤得到的悬浊液采用水热合成法反应,即得NiFe‑LDHs催化剂。本发明具有工艺简单、成本低廉、效率高,制得的NiFe‑LDHs催化剂与基底结合能力突出,结晶度高,稳定性好,可控性强且取向程度高的优点。
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公开(公告)号:CN106684413A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710089092.9
申请日:2017-02-20
Applicant: 南京东焱氢能源科技有限公司 , 南京大学
IPC: H01M8/1004
CPC classification number: Y02P70/56 , H01M8/1004 , H01M2008/1095
Abstract: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池膜电极CCM的制备方法,包括以下步骤:制备催化剂浆料待用;将得到的催化剂浆料放在超声波设备中超声处理;利用超声雾化喷涂设备进行喷涂,开始喷涂,先沿第一方向喷涂直至全面覆盖喷涂夹具,然后沿第二方向喷涂直至全面覆盖喷涂夹具,此为完成一遍喷涂,其中,第一方向和第二方向垂直;7)、根据步骤6)的一遍喷涂完成喷涂夹具一侧的喷涂,然后将喷涂夹具翻转,按照步骤6)的一遍喷涂完成喷涂夹具另一侧的喷涂,得到质子交换膜燃料电池膜电极CCM。本发明的质子交换膜燃料电池膜电极CCM的制备方法,超声喷涂工艺简单,易于形成批量生产,这种方式可以制备薄层涂层,涂层均匀性好,同时浆料的利用率高,能达到85%以上。
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公开(公告)号:CN106532075A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611029672.0
申请日:2016-11-14
Applicant: 南京大学 , 南京东焱氢能源科技有限公司
IPC: H01M4/92
CPC classification number: H01M4/926
Abstract: 本发明公开了一种高Pt载量的燃料电池用Pt/C催化剂的制备方法,包括如下步骤:将碳黑经预处理后加入由还原剂、超纯水混合的溶液中,并超声分散均匀;然后将氯铂酸水溶液与氢氧化钠溶液混合搅匀后加入上述的碳黑形成的溶液中,经过超声后形成反应液;将反应溶液置于微波炉中,放入温度探头,使用磁力搅拌,经过微波反应后,继续磁力搅拌并冷却至室温;最后对还原产物进行过滤和清洗过滤后将滤饼真空烘干,取出滤饼并刮下研磨即可。本发明制备的催化剂颗粒均匀,分散性能好,催化剂的催化效率较高,可降低燃料电池的使用成本和提高燃料电池的使用性能。
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公开(公告)号:CN102139219B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201110029583.7
申请日:2011-01-27
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种担载载体的Pt-Cu Nanocube催化剂的制备方法,属于燃料电池及催化剂合成技术领域;包括如下步骤,(1)先用较强还原剂,在表面活性剂的存在下,将Cu的前驱体还原,洗涤可得Cu Nanocube,再用适当溶剂将其重新分散;(2)取一定量的步骤(1)的Cu浆料,同Pt的前驱体混合,在表面活性剂的存在下,用弱还原剂还原;洗涤可得Pt-Cu nanocubes,再用适当溶剂将其重新分散。发明制备方法的一个特别之处在于其分步还原,针对不同还原电位的金属前驱体,采用不同的催化剂,相对于同步还原,Pt-Cu双金属nanocube合成的效率和成功率均有大幅提高。
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公开(公告)号:CN103372429B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310279047.1
申请日:2013-07-04
Applicant: 南京大学昆山创新研究院 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司
IPC: B01J23/42
Abstract: 本发明公开一种燃料电池用Pt/C催化剂的制备方法。该方法包括如下步骤:炭黑载体热处理2~6h;将六水合氯铂酸和热处理后的炭黑载体在乙二醇介质中进行混合,混合液中六水合氯铂酸的浓度为4~8g/L,混合液的pH用氢氧化钠溶液调节至11~13;将所得的混合液于微波炉中加热反应2-15min,冷却,再经分离、洗涤、干燥得到燃料电池用Pt/C催化剂。所得的Pt/C催化剂中铂的质量百分含量为40%~60%。与现有方法在醋酸钠稳定剂存在下,铂粒子也只能达到3nm左右相比,本发明方法无需使用醋酸钠稳定剂,也能获得平均粒径只有1.33nm的铂粒子,且铂粒子大小均匀,在炭黑载体上分布均匀。
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公开(公告)号:CN102500370B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201110316752.5
申请日:2011-10-18
Applicant: 南京大学昆山创新研究院
IPC: B01J23/652 , B01J35/02 , B01J37/34
Abstract: 制备Pt-Cr/V合金纳米片催化剂的方法,包括如下步骤,(1)将选择好的Pt与Cr或Pt与V的前驱体加入到溶剂中,再加入活性剂与还原剂;(2)在加热条件下,搅拌并使之充分溶解分散;(3)微波照射并氩气保护氛的条件下,间歇微波使之充分反应;(4)过滤,洗涤滤饼,得到所需Pt-Cr/V合金纳米片催化剂;此发明制备方法的优势在于:方便快捷,通过微波,能够在短时间内获得较高温度,使不容易还原的Cr、V前驱体得到充分还原,此外,本发明提供了两种不同的反应体系,均可在微波作用下合成所需的合金催化剂。
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公开(公告)号:CN103730668A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310709782.1
申请日:2013-12-21
Applicant: 南京大学昆山创新研究院
CPC classification number: H01M4/926
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池用Pt/C催化剂,所述Pt/C催化剂中Pt的质量分数为60%,其原料组分按重量份计,炭黑载体1-2份、去离子水100-200份、15-30g/L的六水合氯铂酸的还原性多元醇溶液200-350份、还原性多元醇30-100份、1M的碱溶液10~40份。与现有同类技术相比,本发明所制备的催化剂电化学活性面积大,本发明工艺艺简单,单次产量高。
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公开(公告)号:CN103354177A
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201310302053.4
申请日:2013-07-18
Applicant: 南京大学昆山创新研究院 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开一种用于丝网印刷工艺制备大面积染料敏化太阳能电池的TiO2浆料,所述浆料包括TiO2、松油醇、乙基纤维素、流平剂和乙醇;所述TiO2、松油醇、乙基纤维素和流平剂的质量比为0.5~3:3~13:0.3~2:0.1~3;所述TiO2的粒径为10-30nm,其中,按个数计,10nm≤粒径<20nm占10%~25%、20nm占60%~75%、20nm<粒径≤30nm占10-20%;所述浆料的粘度为2.1×105~2.5×105mPa·s。该浆料可重复印刷而不会产生龟裂,高温烧结后,颗粒间结合性能好,不易剥落,适用于丝网印刷工艺制备大面积染料敏化太阳能电池,具有工业化大批量生产前景。
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公开(公告)号:CN102266785A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201110184138.8
申请日:2011-07-03
Applicant: 南京大学
Abstract: 以碳掺杂二氧化钛为载体的铂铜合金催化剂的制备方法,涉及一种铂铜合金催化剂的制备方法,属于燃料电池催化剂合成及应用领域,包括如下步骤,(1)采用模板法合成介孔二氧化钛;(2)采用高能球磨法,将一定配比用量的炭黑掺杂到步骤(1)的介孔二氧化钛中,得到碳掺杂二氧化钛;(3)将铂铜合金催化剂超声分散到步骤(2)的碳掺杂二氧化钛载体表面,得到以碳掺杂二氧化钛为载体的铂铜合金催化剂。此发明制备方法的优势在于:以碳掺杂二氧化钛作为催化剂载体,由于二氧化钛比较稳定的物理化学性能,加上掺杂其中的碳使其具有导电性,最终的电化学性能表征实验证明:以此碳掺杂二氧化钛作为催化剂载体,对催化剂的电催化性能有一定的提升。
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公开(公告)号:CN102139219A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201110029583.7
申请日:2011-01-27
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种担载载体的Pt-Cu Nanocube催化剂的制备方法,属于燃料电池及催化剂合成技术领域;包括如下步骤,(1)先用较强还原剂,在表面活性剂的存在下,将Cu的前驱体还原,洗涤可得Cu Nanocube,再用适当溶剂将其重新分散;(2)取一定量的步骤(1)的Cu浆料,同Pt的前驱体混合,在表面活性剂的存在下,用弱还原剂还原;洗涤可得Pt-Cunanocubes,再用适当溶剂将其重新分散。发明制备方法的一个特别之处在于其分步还原,针对不同还原电位的金属前驱体,采用不同的催化剂,相对于同步还原,Pt-Cu双金属nanocube合成的效率和成功率均有大幅提高。
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