金属氮碳负载低铂有序合金复合型催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114243037B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202111476450.4

    申请日:2021-12-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属氮碳负载低铂有序合金复合型催化剂及其制备方法,所述复合型催化剂包括金属氮碳和负载在金属氮碳上的铂合金,所述的金属氮碳中的金属元素为铁、钴、镍、铜和锰中的一种或多种元素;所述铂合金中铂的含量为2.0‑8.6%,其余为铁、钴、镍,铜和锰中的一种或多种元素。本发明通过调控热处理温度、氮源、碳载体等参数成功制备出负载在金属氮碳上的低铂载量铂基有序合金。本发明方法制备的金属氮碳负载铂铁有序合金复合型催化剂表现出优异的氧还原活性和稳定性,酸性条件0.9V下的质量活性是商业铂碳的3倍,碱性条件下的质量活性达到商业铂碳的6.9倍,30000圈稳定性测试后性能保持初始值的82.55%。该复合型催化剂可用于燃料电池低铂膜电极的制备。

    一种燃料电池铂基合金催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113659164B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110918295.0

    申请日:2021-08-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池铂基合金催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将至少含有钴盐的金属盐溶解后,加入氨水或含有氨基基团的小分子和碱,形成溶胶;(2)将所述溶胶进行微波加热;(3)将加热后的溶胶与含铂催化剂混合后干燥,并进行退火处理,经酸洗、干燥后得到所述铂合金催化剂。本发明方法具有制备快速、简易、方便的特点,便于批量化及大规模生产。同时,本发明制备得到的铂钴合金催化剂粒径均匀,催化性能高,适用于燃料电池中的氧还原反应催化剂。

    金属氮碳负载低铂有序合金复合型催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114243037A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111476450.4

    申请日:2021-12-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属氮碳负载低铂有序合金复合型催化剂及其制备方法,所述复合型催化剂包括金属氮碳和负载在金属氮碳上的铂合金,所述的金属氮碳中的金属元素为铁、钴、镍、铜和锰中的一种或多种元素;所述铂合金中铂的含量为2.0‑8.6%,其余为铁、钴、镍,铜和锰中的一种或多种元素。本发明通过调控热处理温度、氮源、碳载体等参数成功制备出负载在金属氮碳上的低铂载量铂基有序合金。本发明方法制备的金属氮碳负载铂铁有序合金复合型催化剂表现出优异的氧还原活性和稳定性,酸性条件0.9V下的质量活性是商业铂碳的3倍,碱性条件下的质量活性达到商业铂碳的6.9倍,30000圈稳定性测试后性能保持初始值的82.55%。该复合型催化剂可用于燃料电池低铂膜电极的制备。

    一种燃料电池铂基合金催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113659164A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110918295.0

    申请日:2021-08-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池铂基合金催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将至少含有钴盐的金属盐溶解后,加入氨水或含有氨基基团的小分子和碱,形成溶胶;(2)将所述溶胶进行微波加热;(3)将加热后的溶胶与含铂催化剂混合后干燥,并进行退火处理,经酸洗、干燥后得到所述铂合金催化剂。本发明方法具有制备快速、简易、方便的特点,便于批量化及大规模生产。同时,本发明制备得到的铂钴合金催化剂粒径均匀,催化性能高,适用于燃料电池中的氧还原反应催化剂。

    一种过渡金属掺杂Pt/C燃料电池催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113258090A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110696466.X

    申请日:2021-06-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属掺杂Pt/C燃料电池催化剂及其制备方法,该催化剂中的Pt与过渡金属的原子比为99:1‑22:3。该方法包括:在导电炭黑与过渡金属乙酰丙酮盐中加入铂前驱体乙二醇溶液、碱乙二醇溶液,配成糊状混合物;微波加热后保温,冷却至室温,经过滤、洗涤、干燥,制得。本发明通过在乙二醇还原法中引入过渡金属乙酰丙酮盐及反应浆料配比的合理调控,使得在过渡金属添加量较低的情况下,实现了二元过渡金属掺杂Pt/C燃料电池催化剂性能的提升,且整个体系去除水的添加,提高了反应温度,提高了反应的前驱体浓度和反应浆料固含量,大幅缩短了反应时间,不需要进行酸处理和热处理。

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