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公开(公告)号:CN119181812A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411245352.3
申请日:2024-09-06
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
Abstract: 本发明提供了一种燃料电池催化剂及其制备方法和燃料电池,属于燃料电池技术领域。本发明采用氧气气氛氧化处理和氨气气氛氨解处理相结合的处理方法,制备了高氮、氧掺杂比例的碳材料,提高了以该种碳材料作为载体的金属组分的分散均匀性和孔内担载比例,同时提高了树脂在催化剂表面的分散均匀性及催化性能;另外,本发明以氧气气氛氧化处理代替了浓硝酸氧化法,提高了氧化后碳载体表面的含氧官能团及氧原子掺杂数量作为氨解处理掺杂氮过程的反应位点,显著提高了氨解处理掺杂氮的效率,大大降低了载体的氮掺杂难度,该方法是实现碳载体可控氮掺杂的量产途径。
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公开(公告)号:CN115784294A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211466476.5
申请日:2022-11-22
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种金属氧化物载体及其制备方法和应用。本发明实施例提供的金属氧化物载体的制备方法,包括以下步骤:(1)将金属盐在第一分散剂中分散均匀,获得混合溶液,向所述混合溶液中加入氢氧化物,反应后过滤得到沉淀;(2)将步骤(1)中所述的沉淀与模板剂混合均匀,进行煅烧;(3)将步骤(2)所述的煅烧得到的产物在酸溶液中搅拌,经过滤、洗涤、干燥处理后得到金属氧化物载体。制得的金属氧化物载体不仅具有较高的电导率,同时具有较大的比表面积和丰富的介孔结构,有利于活性物质的分散和锚定。
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公开(公告)号:CN119601694A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411832336.4
申请日:2024-12-12
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂呈中空球壳结构,所述中空球壳结构沿球径方向由外向内依次设有保护层、第一活性金属层、载体层、第二活性金属层;其中,所述保护层为碳层,所述载体层为多孔碳层。本发明的催化剂为夹层型多功能催化剂,呈四层中空球壳结构,具有经过石墨化处理的中空多孔球壳状结构碳载体,可以提高催化剂的活性和载体的耐腐蚀性;两层活性金属层分别设于载体层的两侧,可以平衡活性和耐久性,减缓催化剂的团聚和脱落;活性金属层外设有碳层保护层,在提升传质的同时,起到了保护作用和限域作用,降低活性金属颗粒的团聚和脱落;四层结构协同提升催化剂的活性和耐久性。
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公开(公告)号:CN119297311A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411485028.9
申请日:2024-10-23
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
Abstract: 本发明提供了一种催化剂用碳载体及其制备方法、燃料电池催化剂和膜电极,属于燃料电池技术领域。所述制备方法包括以下步骤:S1、将碳源、氮源、磷源与模板剂混合均匀,得到混合物;其中,所述模板剂选自氧化镁、氢氧化镁、柠檬酸镁、葡萄糖酸镁、醋酸镁、碱式碳酸镁、氧化锌纳米棒、二氧化钛和介孔氧化铝中的至少一种;所述模板剂与所述碳源的质量比为(0.1~15):1;S2、将所述混合物进行煅烧处理,得到煅烧产物;S3、将所述煅烧产物在酸溶液中搅拌,再经过滤、洗涤、干燥后得到碳载体。所述制备方法获得的碳载体可同时具备较高的介孔比例、优异的石墨化程度和合适的杂原子掺杂情况,可以有效提高燃料电池催化剂的电化学性能和耐久性。
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公开(公告)号:CN116314958A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310252576.6
申请日:2023-03-15
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
IPC: H01M8/04313 , H01M8/04537 , G01R31/378 , G01R31/385 , G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池催化剂抗反极测试半电池系统和测试评价方法,包括电解容器,电极模块,控制模块,供气模块和收集模块,电解容器用于存储电解液;电极模块设于电解容器内,电极模块包括工作电极、对电极和参比电极,工作电极、至少部分对电极、至少部分参比电极浸没于电解液内;控制模块设于电解容器的外侧并与电极模块电性相连,控制模块用于控制工作电极、对电极和参比电极的电压;供气模块设于电解容器的外侧并与电解容器连通,供气模块用于向电解容器内供入反应气体;收集模块设于电解容器的外侧并与电解容器连通,收集模块用于收集电解容器内的气体。本发明的半电池系统的测试效率和准确性高,耗时短,成本低。
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公开(公告)号:CN114735696B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210645705.3
申请日:2022-06-09
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
IPC: C01B32/336 , C01B32/354 , H01M4/92 , H01M8/1004 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种中空碗状碳载体及其制备方法和铂基催化剂及膜电极,中空碗状碳载体的制备方法包括:a将正硅酸乙酯加至水溶性分散剂中混合;b在步骤a的溶液中加入第一组分和第二组分,经过滤洗涤干燥得到固体产物,第一组分选自间氨基酚、苯酚、甲酚、二甲酚、间苯二酚、叔丁酚或双酚A中的一种,第二组分选自甲醛、乙醛或糠醛中的一种;c将步骤b的固体产物在惰性氛围下碳化,之后切换氧化性气氛活化处理,得到烧结产物;d将步骤c的烧结产物加入氢氟酸水溶液中去除SiO2,过滤洗涤干燥得到碗状碳载体。本发明的制备方法,能够制得中空碗状结构的碳载体,用其做载体制得的铂基催化剂能够应用于电催化领域,并可表现出优秀的催化性能。
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公开(公告)号:CN119447338A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411518454.8
申请日:2024-10-29
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
IPC: H01M4/92 , H01M4/90 , H01M4/88 , H01M8/1011
Abstract: 本申请提出一种PtCo基复合催化剂及其制备方法和应用,其中PtCo基复合催化剂包括载体和负载物,所述载体包括介孔碳,所述负载物包括铂钴基金属颗粒和化学式为HxMO3的化合物,其中M包括W或/和Mo;所述铂钴基金属颗粒和所述化学式为HxMO3的化合物存在接触界面;所述铂钴基金属颗粒包括第一部分的所述铂钴基金属颗粒,所述第一部分的所述铂钴基金属颗粒担载在所述介孔碳的介孔结构内。本申请的PtCo基复合催化剂,HxMO3与PtCo基金属颗粒存在接触界面,可以提高铂钴的催化活性,有利于氧在催化剂表面进行还原;部分铂钴基金属颗粒担载在介孔碳的介孔结构内,能够提升催化剂的稳定性。
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公开(公告)号:CN116190684A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310244384.0
申请日:2023-03-14
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 宁波绿动燃料电池有限公司
Abstract: 本发明属于质子交换膜燃料电池技术领域,具体涉及一种质子交换膜燃料电池催化剂及其制备方法。本发明实施例提供的质子交换膜燃料电池催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将碳材料和球磨珠放入球磨罐内,向球磨罐内通入含有臭氧的气体后进行球磨,得到表面功能化的碳材料;(2)将金属前驱体盐溶液通过球磨罐的进气口送入球磨罐内,关闭进气口继续球磨,球磨结束后进行后处理,获得负载型催化剂。该方法利用气氛球磨的方法对碳材料表面进行改性,促进球磨罐内臭氧与碳材料的温和反应,将碳材料表面进行功能化,能提高并调控碳材料表面的含氧官能团比例,并将粉碎工艺、表面改性工艺和担载工艺结合为一个工艺,能够大幅度节约时间成本。
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公开(公告)号:CN115930552A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310226951.X
申请日:2023-03-10
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 宁波绿动燃料电池有限公司
Abstract: 本发明公开一种真空干燥系统及其使用方法,真空干燥系统包括真空泵、冷阱、真空干燥设备、第一压力表、第二压力表、第三压力表、第一电磁阀、第二电磁阀和控制器,真空泵的抽气口通过第一管路与冷阱的出口相连,冷阱的进口通过第二管路与真空干燥设备的抽真空口相连,第一压力表安装于第一管路,第二压力表与冷阱的内腔相连,第三压力表与真空干燥设备的内腔相连,第一电磁阀安装于第一管路,第二电磁阀安装于第二管路;控制器与第一电磁阀、第二电磁阀、第一压力表、第二压力表和第三压力表中的每一者电连接。本发明提供的真空干燥系统具有真空泵不易进水,真空干燥系统的使用寿命高、干燥效率高的优点。
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公开(公告)号:CN115784294B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202211466476.5
申请日:2022-11-22
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种金属氧化物载体及其制备方法和应用。本发明实施例提供的金属氧化物载体的制备方法,包括以下步骤:(1)将金属盐在第一分散剂中分散均匀,获得混合溶液,向所述混合溶液中加入氢氧化物,反应后过滤得到沉淀;(2)将步骤(1)中所述的沉淀与模板剂混合均匀,进行煅烧;(3)将步骤(2)所述的煅烧得到的产物在酸溶液中搅拌,经过滤、洗涤、干燥处理后得到金属氧化物载体。制得的金属氧化物载体不仅具有较高的电导率,同时具有较大的比表面积和丰富的介孔结构,有利于活性物质的分散和锚定。
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