一种用于制备燃料电池用氢的半导体催化剂及制备方法技术

技术编号:19723963 阅读:27 留言:0更新日期:2018-12-12 01:01
本发明专利技术属于燃料电池的技术领域,提供了一种用于制备燃料电池用氢的半导体催化剂及制备方法。该方法通过四氟化碳在氩的等离子体中对化合物A进行表面氟掺杂处理,然后与化合物B在高温下烧结复合,制得氟掺杂的复合半导体催化剂。与传统方法相比,本发明专利技术的制备的半导体催化剂,通过禁带宽度窄的化合物B吸光产生大量光生电子,与化合物A导带的空穴复合,提高了光生电子的寿命,进而提高了催化剂的催化活性,同时氟元素的掺杂向化合物A中引入大量氧空位,增加了析氢反应的活性位点,提高了可见光吸收率,并对催化反应具有促进作用,在光催化制氢领域具有广阔应用前景。

【技术实现步骤摘要】
一种用于制备燃料电池用氢的半导体催化剂及制备方法
本专利技术属于燃料电池的
,提供了一种用于制备燃料电池用氢的半导体催化剂及制备方法。
技术介绍
随着传统石油和化石能源的消耗,能源短缺和环境污染问题日益突出,因此发展新的清洁可再生绿色替代能源成为人们研究的热点。氢气,被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源,燃烧产物为水,热值高,无污染,且地球表70%都是水源,因此,电能或者太阳能转化为氢能是未来人类活动理想的能量转化途径,成为可持续发展的重要内容。光解水制氢技术始自1972年,由日本东京大学FujishimaA和HondaK两位教授首次报告发现TiO2单晶电极光催化分解水从而产生氢气这一现象,从而揭示了利用太阳能直接分解水制氢的可能性,开辟了利用太阳能光解水制氢的研究道路。随着电极电解水向半导体光催化分解水制氢的多相光催化的演变和TiO2以外的光催化剂的相继发现,兴起了以光催化方法分解水制氢(简称光解水)的研究,并在光催化剂的合成、改性等方面取得较大进展。光催化分解水制氢由于其环保无污染,能耗低的优势,有望成为下一代氢能来源。但其对于可见光利用率低,催化效率,目前尚在研究改进阶段。半导体材料的可见光吸收率与催化效率具有矛盾关系,其禁带宽度越大,可见光吸收率越低,但产生的电子和空穴寿命越长,反之亦然。目前对于半导体催化剂的改性方式主要为通过pn结抑制电子-空穴对的复合,但效果不明显。因此针对半导体材料的催化活性和可见光的利用程度的提高具有十分重要的实际意义。目前国内外在水解制氢技术,尤其是光催化制氢催化剂方面已取得了一定成效。其中余旺旺等人专利技术了一种复合半导体光催化剂及其应用(中国专利技术专利申请号201410008049.1),采用如下方法制备:制备前驱体溶液;将前驱体溶液、分散剂和溶剂混合,于20~50℃搅拌反应0.5~5h,除去溶剂,得到凝胶;将凝胶先在氮气保护下进行处理,然后经研磨、酸洗涤、水洗涤、干燥得到所述复合半导体光催化剂;该专利技术还提供复合半导体光催化剂在有机污染物降解和水分解制氢方面的应用;该专利技术光催化剂,缩短了CdS和TiO2之间的传递距离,减缓CdS表面的光腐蚀速率,不仅可以提高CdS在TiO2表面的分散效果,而且延长了CdS使用寿命的同时,又提高了CdS的光催化活性。另外,孙艳娟等人专利技术了一种Ag/AgCl/La半导体异质结光催化剂的制备方法(中国专利技术专利申请号201510720982.6),通过将硝酸银和氯化钠作为前聚体和氢氧化镧进行浸渍反应,得到氯化银和氢氧化镧不同质量比的Ag/AgCl/La;该专利技术提供的制备方法反应条件温和、操作简便,利于大规模的生产;Ag/AgCl/La作为光催化剂时,等离子体效应和异质结结构有利于光生电子和空穴的分离和传输,促进反应物和反应产物的扩散传递,具有较高的可见光光催化活性,可用于空气净化、废水处理、太阳能转化制氢、杀菌等领域。可见,现有技术中的光催化制氢技术的可见光利用率低,催化效率差,常用的半导体催化材料普遍存在可见光吸收率较低,催化活性差,制氢效率低下等缺点。
技术实现思路
针对这种情况,我们提出一种用于制备燃料电池用氢的半导体催化剂及制备方法,显著提升了催化剂的可见光吸收率和催化活性。为实现上述目的,本专利技术涉及的具体技术方案如下:一种用于制备燃料电池用氢的半导体催化剂的制备方法,通过四氟化碳在氩的等离子体中对化合物A进行表面氟掺杂处理,然后与化合物B在高温下烧结复合,制得氟掺杂的复合半导体催化剂,制备的具体步骤如下:(1)将化合物A微细化置于氩的等离子体中,通入少量四氟化碳气体进行反应,通过四氟化碳对化合物A进行表面掺杂处理,F原子代替氧位,产生氧空位,使化合物A具有更多的活性位点;(2)将掺杂处理的化合物A取出,洗涤、干燥,然后与化合物B混合均匀,加入马弗炉中进行高温烧结,化合物A与化合物B复合,制得氟掺杂的复合半导体。优选的,步骤(1)所述化合物A为BaTiO3、Nb2O5、WO3、Ta2O5中的其中一种。优选的,步骤(1)所述反应时间为110~130min。优选的,步骤(2)所述各原料的重量份为,掺杂处理的化合物A45~60重量份、化合物B40~55重量份。优选的,步骤(2)所述化合物B为Ce2O3、Ce2S3、CuInS2、Cu2O、CdS、Cu2S、CuInS6、ZrS2、SnS2、In2S3、TlAsS2中的其中一种。优选的,步骤(2)所述洗涤采用乙醇,次数为2~4次。优选的,步骤(2)所述干燥的温度为120~140℃,时间为2~3h。优选的,步骤(2)所述高温烧结的温度为500~900℃,时间为4~6h。等离子体是由部分电子被剥夺后的原子及原子团被电离后产生的正负离子组成的离子化气体状物质,尺度大于德拜长度的宏观电中性电离气体。当物质被加热到足够高的温度,外层电子摆脱原子核的束缚成为自由电子,物质变成由带正电的原子核和带负电的电子组成。在等离子体氛围中,四氟化碳可以攻击某些化合物的表面,以氟取代氧,产生氧空位,使化合物更易与其他化合物复合,并促进催化反应。而在催化剂领域,不同化合物的禁带宽度不同,能级不同,高能级与低能级的势垒越大,光生电子的寿命越久,催化活性越高。因此,本专利技术采用禁带宽度不同的两种化合物复合,并采用氟进行掺杂,提升催化剂的可见光吸收率和催化活性,具有明显的创新性和实用性。本专利技术还提供了一种上述制备方法制备得到的用于制备燃料电池用氢的半导体催化剂。该催化剂的制备方法通过四氟化碳在氩的等离子体中对化合物A进行表面氟掺杂处理,然后与化合物B在高温下烧结复合,制得氟掺杂的复合半导体催化剂。与传统方法相比,本专利技术的制备的半导体催化剂,通过禁带宽度窄的化合物B吸光产生大量光生电子,与化合物A导带的空穴复合,提高了光生电子的寿命,进而提高了催化剂的催化活性,同时氟元素的掺杂向化合物A中引入大量氧空位,增加了析氢反应的活性位点,提高了可将光吸收率,并对催化反应具有促进作用,在光催化制氢领域具有广阔应用前景。本专利技术提供了一种用于制备燃料电池用氢的半导体催化剂及制备方法,与现有技术相比,其突出的特点和优异的效果在于:1.本专利技术制备的半导体催化剂,用于光催化制氢的效果好,应用前景广阔。2.本专利技术的制备方法,禁带宽度窄的化合物B吸收可见光后产生大量光生电子,与化合物A导带的空穴复合,由于化合物B价带能级高于化合物A价带,使化合物B产生的电子与空穴复合的势垒增大,从而提高光生电子的寿命,进而提高了催化剂的催化活性。3.本专利技术的制备方法,通过氟元素的掺杂,向化合物A中引入大量氧空位,增加析氢反应的活性位点,提高了可将光吸收率,并对催化反应具有促进作用。具体实施方式以下通过具体实施方式对本专利技术作进一步的详细说明,但不应将此理解为本专利技术的范围仅限于以下的实例。在不脱离本专利技术上述方法思想的情况下,根据本领域普通技术知识和惯用手段做出的各种替换或变更,均应包含在本专利技术的范围内。实施例1将微细化BaTiO3置于氩的等离子体中,通入少量四氟化碳气体反应122min,通过四氟化碳对BaTiO3进行表面掺杂处理,F原子代替氧位,产生氧空位,使BaTiO3具有更多的活性位点;然后将49kg掺杂处理的BaTiO3取出,采用乙醇洗涤3次,在132℃下本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种用于制备燃料电池用氢的半导体催化剂的制备方法,其特征在于,通过四氟化碳在氩的等离子体中对化合物A进行表面氟掺杂处理,然后与化合物B在高温下烧结复合,制得氟掺杂的复合半导体催化剂,制备的具体步骤如下:(1)将化合物A微细化置于氩的等离子体中,通入少量四氟化碳气体进行反应,通过四氟化碳对化合物A进行表面掺杂处理,F原子代替氧位,产生氧空位,使化合物A具有更多的活性位点;(2)将掺杂处理的化合物A取出,洗涤、干燥,然后与化合物B混合均匀,加入马弗炉中进行高温烧结,化合物A与化合物B复合,制得氟掺杂的复合半导体。

【技术特征摘要】
1.一种用于制备燃料电池用氢的半导体催化剂的制备方法,其特征在于,通过四氟化碳在氩的等离子体中对化合物A进行表面氟掺杂处理,然后与化合物B在高温下烧结复合,制得氟掺杂的复合半导体催化剂,制备的具体步骤如下:(1)将化合物A微细化置于氩的等离子体中,通入少量四氟化碳气体进行反应,通过四氟化碳对化合物A进行表面掺杂处理,F原子代替氧位,产生氧空位,使化合物A具有更多的活性位点;(2)将掺杂处理的化合物A取出,洗涤、干燥,然后与化合物B混合均匀,加入马弗炉中进行高温烧结,化合物A与化合物B复合,制得氟掺杂的复合半导体。2.根据权利要求1所述一种用于制备燃料电池用氢的半导体催化剂的制备方法,其特征在于:步骤(1)所述化合物A为BaTiO3、Nb2O5、WO3、Ta2O5中的其中一种。3.根据权利要求1所述一种用于制备燃料电池用氢的半导体催化剂的制备方法,其特征在于:步骤(1)所述反应时间为110~130min。4.根据权利要求1所述一种用于制备燃料电池用...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈庆廖健淞
申请(专利权)人:成都新柯力化工科技有限公司
类型:发明
国别省市:四川,51

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