[发明专利]N;C掺杂的TiO2纳米纤维负载Pd@Ni直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法有效

专利信息
申请号: 201610206968.9 申请日: 2016-04-06
公开(公告)号: CN105845953B 公开(公告)日: 2018-08-24
发明(设计)人: 鞠剑峰;吴锦明;石玉军;薛如意;蒋建婷;王蔚;张文静;徐娴 申请(专利权)人: 南通大学
主分类号: H01M4/92 分类号: H01M4/92
代理公司: 南通市永通专利事务所(普通合伙) 32100 代理人: 葛雷
地址: 226019*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种N,C掺杂的TiO2纳米纤维负载Pd@Ni直接甲醇燃料电池阳极催化剂,催化剂由具有高导电性的N,C掺杂的TiO2纳米纤维与具有核壳结构的纳米Pd@Ni组成,N,C掺杂的TiO2纳米纤维的质量含量为95~97%,纳米Pd@Ni的质量含量为3~5%,n(Pd):n(Ni)为1:1。本发明催化剂对甲醇具有较高的催化氧化性能。甲醇氧化产生的CO等中间产物被吸附、转移到复合催化剂表面,并被直接深度氧化为最终产物CO2。由于Ni、Pd的价格远低于Pt、Ru等贵金属,且在催化剂中用量较小,因此催化剂的成本大大降低,催化剂的催化性能和抗CO毒化能力大大提高。
搜索关键词: 掺杂 tio sub 纳米 纤维 负载 pd ni 直接 甲醇 燃料电池 阳极 催化剂 制备 方法
【主权项】:
1.一种N,C掺杂的TiO2纳米纤维负载Pd@Ni直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法,其特征是:包括下列步骤:(1)N,C掺杂的TiO2纳米纤维的制备:采用溶胶‑凝胶法和静电纺丝法:将钛酸丁酯和聚乙烯吡咯烷酮溶于无水乙醇中,然后在搅拌下滴加无水乙醇、冰醋酸、去离子水的混合物,形成均匀透明的溶胶后进行静电纺丝;静电纺丝时,将所述溶胶加入静电纺丝装置,调节电压为25 KV,喷丝头到锡箔的距离为15 cm,每小时喷溶胶2ml,得PVP/TiO2纤维;将PVP/TiO2纤维置于管式加热炉,300 ℃空气氛焙烧2 h,N2保护下,700 ℃焙烧1 h,制得N,C掺杂的TiO2纳米纤维;上述制备溶胶时各组分的用量摩尔比为:n(钛酸丁酯):n(无水乙醇):n(冰醋酸):n(去离子水):n(聚乙烯吡咯烷酮)=1:20~40:1~2.5:2~6:0.1~0.2;(2)将N,C掺杂的TiO2纳米纤维按20~50 mg/ml的比例加入到去离子水中,超声分散均匀,得N,C掺杂的TiO2纳米纤维分散液;(3)将PdCl2溶解到去离子水中,形成5~10mg Pd/ml的PdCl2/去离子水溶液;(4)将NiSO4溶解到去离子水中,形成2~4mg Ni/ml的NiSO4 /去离子水溶液;(5)按最后合成的催化剂中Pd@Ni的质量含量为3~5%、摩尔比n(Pd):n(Ni)=1:2的比例分别量取PdCl2/去离子水溶液和Ni SO4/去离子水溶液;(6)将步骤(5)量好的Ni SO4/去离子水溶液滴加到超声分散均匀的N,C掺杂的TiO2纳米纤维分散液中,得分散液;(7)将NaOH溶解到去离子水中,配制成NaOH浓度为2mol/L的NaOH去离子水溶液;(8)将上述NaOH去离子水溶液滴加到步骤(6)制得的分散液中,调节pH值为8.5~12,得悬浮液;(9)将KBH4溶解到去离子水中配制成KBH4浓度为0.2~0.5 mol/L的KBH4/去离子水溶液;(10)在搅拌、惰性气体保护、80~90℃下,向步骤(8)得到的悬浮液中滴加KBH4/去离子水溶液,反应2~6小时;(11)反应完毕后过滤,去离子水洗涤至滤出液中无硫酸根离子,80~120℃真空干燥,得负载Ni的N,C掺杂的TiO2纳米纤维;(12)将步骤(11)制得的负载Ni的N,C掺杂的TiO2纳米纤维按20~50 mg/ml的比例加入到去离子水中,超声分散均匀,得负载Ni的N,C掺杂的TiO2纳米纤维分散液;(13)搅拌、惰性气体保护、室温下将步骤(5)量好的PdCl2/去离子水溶液滴加到超声分散均匀的负载Ni的N,C掺杂的TiO2纳米纤维分散液中,反应2~6小时;(14)反应完毕后过滤,去离子水洗涤至滤出液中无氯离子,80~120℃真空干燥,得催化剂。
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