[发明专利]纳米线电极的制备方法无效

专利信息
申请号: 201310223575.5 申请日: 2013-06-07
公开(公告)号: CN103337637A 公开(公告)日: 2013-10-02
发明(设计)人: 赖晓芳 申请(专利权)人: 苏州诺信创新能源有限公司
主分类号: H01M4/88 分类号: H01M4/88
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 215121 江苏省苏州市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 纳米 电极 制备 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种可以获得较高的活性和稳定性的纳米线电极的制备方法。

背景技术

随着能源技术的不断发展,燃料电池的应用日益广泛,其中双氧水作为氧化剂目前在燃料电池的应用上有较大优势。随着对燃料电池的产品要求越来越高,对电极的要求越来也高,目前所公开的制备方法获得的纳米线电极还原双氧水的活性和稳定性不足。

发明内容

本发明主要解决的技术问题是现有制备方法获得的纳米线电极还原双氧水的活性和稳定性不足。

为了解决上述技术问题,本发明实施例公开了一种纳米线电极的制备方法,包括:

1),准备原料Co(NO3)2·6H2O、Ni(NO3)2和NH4NO3,摩尔比关系为Co(NO3)2·6H2O:Ni(NO3)2:NH4NO3=3:2:2.5;

2),将上述加入适量水中,在室温下搅拌10分钟形成混合形成溶液;

3),在混合溶液中放入泡沫镍载体,加入催化剂,并在55-72℃下加热15h;

4),将泡沫镍载体进行焙烧3h,焙烧温度为190℃,得到泡沫镍载NiCO2O4纳米线电极粗品;

5),将泡沫镍载NiCO2O4纳米线电极粗品进行表面打磨,得到泡沫镍载NiCO2O4纳米线电极成品。

在本发明的一较佳实施例中,步骤4)中的加热温度为65℃。

在本发明的一较佳实施例中,步骤3)中的催化剂为硝酸钾。

在本发明的一较佳实施例中,步骤2)中的水的用量与Ni(NO3)2的摩尔比为5:2。

相较于现有技术,本发明的制备方法获得的纳米线电极还原双氧水具有较高的活性和稳定性。

具体实施方式

下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

本发明实施例公开了一种纳米线电极的制备方法,包括:

1),准备原料Co(NO3)2·6H2O、Ni(NO3)2和NH4NO3,摩尔比关系为Co(NO3)2·6H2O:Ni(NO3)2:NH4NO3=3:2:2.5;

2),将上述加入适量水中,在室温下搅拌10分钟形成混合形成溶液;

3),在混合溶液中放入泡沫镍载体,加入催化剂,并在55-72℃下加热15h;

4),将泡沫镍载体进行焙烧3h,焙烧温度为190℃,得到泡沫镍载NiCO2O4纳米线电极粗品;

5),将泡沫镍载NiCO2O4纳米线电极粗品进行表面打磨,得到泡沫镍载NiCO2O4纳米线电极成品。

其中,步骤4)中的加热温度优选为65℃。

其中,步骤3)中的催化剂优选为硝酸钾。

其中,步骤2)中的水的用量与Ni(NO3)2的摩尔比优选为5:2。

根据实验结果验证,相较于现有技术,本发明的制备方法获得的纳米线电极还原双氧水具有较高的活性和稳定性。

以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

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