RU2012148409A - Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений для водородных и метанольных топливных элементов - Google Patents

Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений для водородных и метанольных топливных элементов Download PDF

Info

Publication number
RU2012148409A
RU2012148409A RU2012148409/07A RU2012148409A RU2012148409A RU 2012148409 A RU2012148409 A RU 2012148409A RU 2012148409/07 A RU2012148409/07 A RU 2012148409/07A RU 2012148409 A RU2012148409 A RU 2012148409A RU 2012148409 A RU2012148409 A RU 2012148409A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
catalytic electrode
manufacturing
electrode based
heteropoly compounds
composite
Prior art date
Application number
RU2012148409/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2561711C2 (ru
Inventor
Любовь Анатольевна Фролова
Юрий Анатольевич Добровольский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН)
Priority to RU2012148409/07A priority Critical patent/RU2561711C2/ru
Publication of RU2012148409A publication Critical patent/RU2012148409A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561711C2 publication Critical patent/RU2561711C2/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Inert Electrodes (AREA)

Abstract

1. Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений для водородных и метанольных топливных элементов, отличающийся тем, что в составе активного слоя используют катализатор на основе благородного металла, предпочтительно платины, нанесенного на носитель - композит, состоящий из протонпроводящих гетерополисоединений, солей фосфорновольфрамовой кислоты, и электропроводящей добавки, углеродных наноматериалов или легированного диоксида олова, а также гидрофибизирующей добавки, предпочтительно политетрафторэтилена.2. Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений по п.1, отличающийся тем, что в качестве протонпроводящего гетерополисоединения используют цезиевую соль фосфорно-вольфрамовой кислоты CsHPWO·nHO.3. Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений по пп.1 и 2, отличающийся тем, что в композитном носителе содержание электропроводящих компонентов составляет от 2 до 30% масс.4. Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений по п.3, отличающийся тем, что в содержание благородного металла в композитном катализаторе составляет от 5 до 30% масс.5. Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений по п.1, отличающийся тем, что применяют каталитический электрод, представляющий собой пористый слой композита толщиной 5-15 мкм, состоящий из следующих компонентов: композитного носителя, на который химически нанесены наночастицы каталитического металла платиновой группы со средним размером 3 нм, а также 5-20% гидрофибизатора, предпочтительно политетрафторэтилена.6. Спосо�

Claims (6)

1. Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений для водородных и метанольных топливных элементов, отличающийся тем, что в составе активного слоя используют катализатор на основе благородного металла, предпочтительно платины, нанесенного на носитель - композит, состоящий из протонпроводящих гетерополисоединений, солей фосфорновольфрамовой кислоты, и электропроводящей добавки, углеродных наноматериалов или легированного диоксида олова, а также гидрофибизирующей добавки, предпочтительно политетрафторэтилена.
2. Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений по п.1, отличающийся тем, что в качестве протонпроводящего гетерополисоединения используют цезиевую соль фосфорно-вольфрамовой кислоты Cs3-xHxPW12O40·nH2O.
3. Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений по пп.1 и 2, отличающийся тем, что в композитном носителе содержание электропроводящих компонентов составляет от 2 до 30% масс.
4. Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений по п.3, отличающийся тем, что в содержание благородного металла в композитном катализаторе составляет от 5 до 30% масс.
5. Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений по п.1, отличающийся тем, что применяют каталитический электрод, представляющий собой пористый слой композита толщиной 5-15 мкм, состоящий из следующих компонентов: композитного носителя, на который химически нанесены наночастицы каталитического металла платиновой группы со средним размером 3 нм, а также 5-20% гидрофибизатора, предпочтительно политетрафторэтилена.
6. Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений для водородных и метанольных топливных элементов по п.1, отличающийся тем, что приготовление суспензии активной композитной массы проводят путем диспергирования композитного катализатора и гидрофобизирующей добавки в смеси воды, изопропилового спирта и глицерола в соотношении 0.5:0.2:0.3 соответственно и нанесением суспензии на требуемую подложку с последующей термообработкой при 120°C.
RU2012148409/07A 2012-11-14 2012-11-14 Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений для водородных и метанольных топливных элементов RU2561711C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148409/07A RU2561711C2 (ru) 2012-11-14 2012-11-14 Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений для водородных и метанольных топливных элементов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148409/07A RU2561711C2 (ru) 2012-11-14 2012-11-14 Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений для водородных и метанольных топливных элементов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012148409A true RU2012148409A (ru) 2014-05-20
RU2561711C2 RU2561711C2 (ru) 2015-09-10

Family

ID=50695575

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012148409/07A RU2561711C2 (ru) 2012-11-14 2012-11-14 Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений для водородных и метанольных топливных элементов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561711C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111063924A (zh) * 2019-12-27 2020-04-24 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 膜电极用过渡层浆料及其制备方法、膜电极及其制备方法
CN114182294A (zh) * 2021-11-11 2022-03-15 深圳市欧格尼绿氢科技有限公司 一种电化学降解生物质精炼有机废弃物产氢的双催化剂体系和方法
CN115050979A (zh) * 2022-04-26 2022-09-13 贵州大学 一种用于氢燃料电池器件的高性能多孔PtCu@PWOx氧还原催化剂

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698475C1 (ru) * 2016-03-02 2019-08-28 Общество с ограниченной ответственностью "Эй Ти Энерджи", ООО "Эй Ти Энерджи" Композиционный материал для низкотемпературных топливных элементов и способ его получения
RU2628760C1 (ru) * 2016-10-20 2017-08-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет" Электрохимическая твердотельная топливная ячейка

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2003220622A1 (en) * 2002-04-01 2003-10-13 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Sulfonated polymer composition for forming fuel cell electrodes
JP3714930B2 (ja) * 2002-11-29 2005-11-09 三洋電機株式会社 燃料電池用電極およびそれを用いた燃料電池
US7910263B2 (en) * 2006-10-26 2011-03-22 Samsung Sdi Co., Ltd. Electrode including a heteropoly acid additive for fuel cell, membrane-electrode assembly for fuel cell including same, and fuel cell system including the same
US8974986B2 (en) * 2007-07-06 2015-03-10 M. Technique Co., Ltd. Method for producing metal-supported carbon, method for producing crystals consisting of fullerene molecules and fullerene nanowhisker/nanofiber nanotubes, and apparatus for producing the same
RU2358359C1 (ru) * 2007-12-26 2009-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" (ООО "Национальная инновационная компания "НЭП") Способ получения каталитического слоя топливного элемента
RU2456717C1 (ru) * 2011-04-19 2012-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН) Способ формирования каталитического слоя твердополимерного топливного элемента

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111063924A (zh) * 2019-12-27 2020-04-24 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 膜电极用过渡层浆料及其制备方法、膜电极及其制备方法
CN111063924B (zh) * 2019-12-27 2022-10-14 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 膜电极用过渡层浆料及其制备方法、膜电极及其制备方法
CN114182294A (zh) * 2021-11-11 2022-03-15 深圳市欧格尼绿氢科技有限公司 一种电化学降解生物质精炼有机废弃物产氢的双催化剂体系和方法
CN114182294B (zh) * 2021-11-11 2023-11-14 深圳市欧格尼绿氢科技有限公司 一种电化学降解生物质精炼有机废弃物产氢的双催化剂体系和方法
CN115050979A (zh) * 2022-04-26 2022-09-13 贵州大学 一种用于氢燃料电池器件的高性能多孔PtCu@PWOx氧还原催化剂
CN115050979B (zh) * 2022-04-26 2024-06-07 贵州大学 一种用于氢燃料电池器件的高性能多孔PtCu@PWOx氧还原催化剂

Also Published As

Publication number Publication date
RU2561711C2 (ru) 2015-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. 2D/2D heterostructured CdS/WS2 with efficient charge separation improving H2 evolution under visible light irradiation
Dong et al. Conformal coating of ultrathin metal-organic framework on semiconductor electrode for boosted photoelectrochemical water oxidation
Kandy Carbon-based photocatalysts for enhanced photocatalytic reduction of CO 2 to solar fuels
Yang et al. Efficient nanomaterials for harvesting clean fuels from electrochemical and photoelectrochemical CO 2 reduction
US9821303B2 (en) Photocatalyst using semiconductor-carbon nanomaterial core-shell composite quantum dot and method for preparing the same
Ling et al. Optimization strategies for selective CO2 electroreduction to fuels
Ma et al. Visible-light-driven nonsacrificial water oxidation over tungsten trioxide powder modified with two different cocatalysts
Leelavathi et al. New insights into electronic and geometric effects in the enhanced photoelectrooxidation of ethanol using ZnO nanorod/ultrathin Au nanowire hybrids
CN104857976B (zh) 一种三维二硫化钼纳米花‑石墨烯复合材料及其应用
Yang et al. In situ Sn-doped WO3 films with enhanced photoelectrochemical performance for reducing CO2 into formic acid
Sun et al. Fluorine-doped BP 2000: highly efficient metal-free electrocatalysts for acidic oxygen reduction reaction with superlow H 2 O 2 yield
RU2012148409A (ru) Способ изготовления каталитического электрода на основе гетерополисоединений для водородных и метанольных топливных элементов
JP5236124B1 (ja) 二酸化炭素を還元する方法
US10619252B2 (en) Water oxidation catalyst including cobalt molybdenum
Chen et al. Molybdenum tungsten disulfide with a large number of sulfur vacancies and electronic unoccupied states on silicon micropillars for solar hydrogen evolution
CN104617306A (zh) 一种质子交换膜燃料电池铂基催化剂载体及其制备方法
de la Cruz et al. Preparation of FTO/Cu2O electrode protected by PEDOT: PSS and its better performance in the photoelectrocatalytic reduction of CO2 to methanol
WO2014185062A1 (ja) 二酸化炭素還元装置および二酸化炭素を還元する方法
Fu et al. Graphene-xerogel-based non-precious metal catalyst for oxygen reduction reaction
Shaddad et al. Chemical deposition and electrocatalytic activity of platinum nanoparticles supported on TiO2 Nanotubes
CN102983339A (zh) 一种铂-钴/石墨烯纳米电催化剂及其制备方法
Tian et al. Confinement effect on the electrochemical CO 2 reduction reaction
KR20130059343A (ko) 양성자 교환막 연료 전지 전극 구조체
KR102266893B1 (ko) 금속 인화물 나노구조체, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 전극
Moradpour et al. Low loaded palladium nanoparticles on ethylenediamine-functionalized cellulose as an efficient catalyst for electrochemical hydrogen production