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  • 专利名称:一种燃料电池催化剂浆料混合装置      申请号:2024207087128     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:实用新型   关键词:燃料电池 燃料电池催化剂   相似专利 发布日:2024/11/05  
    摘要: 本实用新型公开了一种燃料电池催化剂浆料混合装置,涉及电池加工技术领域。本实用新型包括混合筒、筒盖和电机,混合筒内设置有保温腔;混合筒顶端螺纹旋接有筒盖,筒盖上端固定有电机,且电机的输出轴固定有转轴,转轴外周固定有呈弧形设置的固定搅拌件,且位于固定搅拌件内侧的转轴外周面上还转动连接有三个活动搅拌件;电机一侧的筒盖上还贯穿固定有气管。本实用新型通过设置混合筒、电机、转轴、固定搅拌件、活动搅拌件、气管,解决了离心式搅拌效果不理想,缺乏剪切式搅拌混合,且常规搅拌结构无法适配整个容器导致混合不充分的问题;以及解决了混合装置在混合催化剂浆料时缺乏隔绝外界环境因素影响功能的问题。
  • 专利名称:一种花状铜/氧化铜微纳米复合材料负载贵金属燃料电池催化剂的制备方法      申请号:2016102110999     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:复合材料 纳米复合材料 氧化铜 微纳米 燃料电池催化剂   相似专利 发布日:2023/12/13  
    摘要: 本发明公开了一种花状铜/氧化铜微纳米复合材料负载贵金属燃料电池催化剂的制备方法,属于燃料电池催化剂的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:以氯化铜为铜源,葡萄糖为碳源,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂和结构导向剂,去离子水为溶剂,水热合成花状铜/氧化铜微纳米复合材料,再将花状铜/氧化铜微纳米复合材料功能化后与贵金属前驱体在还原剂的作用下反应得到目标产物。本发明氧化铜作为过渡金属氧化物可以通过助催化作用,提高贵金属催化剂的活性,减少贵金属的用量,降低燃料电池催化剂的成本;载体中铜单质与氧化铜组成复合材料,铜的加入有效增强了材料电子传导性能,改善了过渡金属氧化物导电性差的问题。
  • 专利名称:一种以纳米电缆为载体的燃料电池催化剂及其制备方法      申请号:2015104533508     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:电缆 载体 纳米 燃料电池催化剂   相似专利 发布日:2023/12/13  
    摘要: 本发明公开了一种以纳米电缆为载体的燃料电池催化剂及其制备方法,属于燃料电池催化剂技术领域。本发明的技术方案要点为:一种以纳米电缆为载体的燃料电池催化剂,是在纳米电缆载体上负载一元、二元或多元贵金属活性组分而形成的,其中纳米电缆载体是以金属纳米纤维为核、石墨碳为壳的一维纳米电缆结构。本发明还公开了该以纳米电缆为载体的燃料电池催化剂的制备方法。本发明的催化剂应用范围较广,可以催化氧化包括甲酸、甲醇、乙醇、乙二醇、丙三醇、异丙醇在内的小分子酸类和醇类物质,并且具有优异的电化学性能,因此在质子交换膜燃料电池上有广阔的应用前景。
  • 专利名称:一种以金属玻璃为载体的燃料电池催化剂及制备方法      申请号:2017114703006     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:化工、助剂 电池 化学化工 燃料电池 载体 金属玻璃 燃料电池催化剂   相似专利 发布日:2023/06/05  
    摘要: 本发明涉及一种以金属玻璃为载体的燃料电池催化剂及制备方法,属于燃料电池催化剂技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种以金属玻璃为载体的燃料电池催化剂。该催化剂包括金属玻璃载体和负载在金属玻璃载体上的金属颗粒,其中,所述金属玻璃载体为锆基合金金属玻璃,所述金属颗粒为铂、铁、钴、镍、铑、钯、铱、金、钛中的至少一种;所述金属颗粒的粒径为5~800nm。与现有的催化剂载体均含有碳或者碳质材料相比,本发明的燃料电池催化剂以金属玻璃为载体,催化剂中完全不含碳,不容易发生载体的腐蚀和聚集,从而提高了催化剂的活性和耐久性能。
  • 专利名称:一种金属-有机框架修饰的燃料电池催化剂及制备方法      申请号:2017114699744     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:燃料电池 有机框架 燃料电池催化剂   相似专利 发布日:2022/09/16  
    摘要: 本发明提出一种金属‑有机框架修饰的燃料电池催化剂及制备方法,使用铁粉、苯酸类、氢氟酸、硝酸均匀混合后进行低温水热处理,过滤干燥后获得颗粒状晶体物质,之后进行干法球磨粉碎,将晶体粉碎至微米级粉体,与Pt/C催化剂进行热压复合,使粉体均匀镶嵌在碳纤维载体背面,形成点阵吸附层。本发明使用金属铁与苯酸类有机物反应后与碳纤维载体复合形成点阵吸附层,通过骨架结构中Fe3+还原为Fe2+对含有π键的CO吸附质具有选择性催化和吸附效果,能够有效提高气体扩散层中CO的催化和吸附量,减少催化剂中毒的危险,提高反应活性。
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