[发明专利]石墨烯担载的二维分枝状铂纳米电催化剂及其制备和应用有效
申请号: | 201310539248.0 | 申请日: | 2013-11-04 |
公开(公告)号: | CN104617313A | 公开(公告)日: | 2015-05-13 |
发明(设计)人: | 宋玉江;李佳 | 申请(专利权)人: | 中国科学院大连化学物理研究所 |
主分类号: | H01M4/92 | 分类号: | H01M4/92 |
代理公司: | 沈阳晨创科技专利代理有限责任公司 21001 | 代理人: | 张晨 |
地址: | 116023 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 石墨 烯担载 二维 分枝 纳米 催化剂 及其 制备 应用 | ||
技术领域
本发明属于质子交换膜燃料电池催化剂领域,具体涉及石墨烯担载的二维分枝状铂纳米电催化剂及其制备和应用。
背景技术
燃料电池是一种不经过燃烧直接以化学反应的方式将燃料的化学能转化为电能的装置,具有能量密度高、污染小、燃料多样化、可靠性高、噪音低及便于维护等优点,已受到世界各国的高度重视。实现质子交换膜燃料电池技术商业化急需解决的问题之一是铂基电催化剂的活性和耐久性的提高。目前最常用的商业铂碳电催化剂是碳黑担载的纳米铂,铂的形貌为2-5nm的近球形铂颗粒。商业铂碳电催化剂的铂颗粒易于团聚、烧结,尤其当燃料电池长时间运行后,碳载体会受到腐蚀,铂与碳载体的结合力减小从而造成铂颗粒的脱落、迁移、团聚,使得铂碳电催化剂的活性和耐久性不能满足燃料电池商业化的要求。
铂碳电催化剂的活性和耐久性常受其形貌影响,通过控制铂的形貌可以提高催化剂的活性和耐久性。目前,制备特殊形貌的担载型铂纳米电催化剂的方法主要有分步法和原位生长法。
Hong Yang等制备了碳黑担载的铂二十面体纳米电催化剂。首先将铂盐溶于非水溶剂中,在210℃下,氩气气氛中以一氧化碳气体为还原剂制备了铂二十面体,再通过物理吸附的方法将铂二十面体担载在商业碳黑上,最终得到碳黑担载的铂二十面体纳米电催化剂。该电催化剂具有较高的活性,但耐久性未进行考察,并且所采用的制备方法复杂,条件苛刻,温度高,耗时长,不适于放大合成。(Nano Lett.2013,13,2870)
Chengming Wang等报道了担载于石墨烯上铂纳米凹面立方体电催化剂。在116℃下,利用乙二醇法合成了聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)修饰的铂纳米凹面立方体,同时利用水合肼还原氧化石墨烯得到PVP修饰的石墨烯,然后将两种材料混合得到石墨烯担载的铂纳米凹面立方体电催化剂。该电催化剂具有较好的电催化活性和耐久性,但其制备过程步骤多,温度较高,耗能高,周期长,PVP难以有效去除,不适于放大合成。(Sci.Rep.2013,3,2580)
Shushuang Li等以碳黑为载体,将泡沫状的铂原位生长于载体表面,得到担载型的泡沫状铂纳米电催化剂。该制备方法简单,易控制,合成条件温和,耗能少,易于放大合成。泡沫状铂优势暴露高活性(1,1,0)晶面,该电催化剂显示出了较高的电催化活性。同时,泡沫状铂的特殊结构使得该电催化剂的耐久性也得到了提高。但泡沫状铂为三维结构,使部分包裹于泡沫内部的铂晶面无法被有效利用。(J.Mater.Chem.A,2013,DOI:10.1039/c3ta10406k)
综上所述,担载型铂纳米电催化剂的制备还需要如下改进:取代炭黑,提高载体的耐腐蚀性;优化对铂纳米材料的形貌控制。
发明内容
本发明的目的在于提供石墨烯担载的二维分枝状铂纳米电催化剂及其制备和应用,该方法简单,易于控制,制备周期短,适于大规模生产。
本发明提供了石墨烯担载的二维分枝状铂纳米电催化剂的制备方法,具体步骤如下:(1)将磷脂和胆固醇溶解于氯仿中,旋转蒸发此溶液制得多层脂质体膜,加入还原剂水溶液,40℃-80℃下加热至少10min,通过多孔滤膜挤压得到分散在还原剂水溶液中的单层脂质体;
所述磷脂与胆固醇的摩尔比为1/5-50/1;
(2)向上述步骤(1)所得的混合物中加入石墨烯,分散均匀后加入水溶性铂盐或其水溶液,0-100℃下搅拌反应至少30min,获得固体产物;
所述还原剂与水溶性铂盐的摩尔比为1/1-50/1;
(3)将上述步骤(2)中所得的固体产物,依次用水和有机溶剂洗涤,干燥后得到石墨烯担载的分枝状铂纳米电催化剂。
本发明提供的石墨烯担载的二维分枝状铂纳米电催化剂的制备方法,所述磷脂为天然磷脂衍生物、磷脂酸、磷脂酰胆胺、磷脂酰胆碱、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰甘油、磷脂酰肌醇和它们的衍生物中的一种或二种以上混合物;
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