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用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极及其制备方法技术

技术编号:14652302 阅读:153 留言:0更新日期:2017-02-16 14:25
本发明专利技术属于燃料电池技术领域,公开了一种用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极及其制备方法,该光催化阳极采用三维结构的泡沫镍网作为集电体,PTFE为粘结剂,活性炭负载POM/介孔二氧化钛为催化剂,采用辊压法制备载POM/介孔二氧化钛‑活性炭‑PTFE复合光阳极。本发明专利技术可通过自然光照射激发光阳极的催化活性,使光能和化学能同时转化为电能,提高了直接碱性燃料电池的性能以及稳定性,从而使生物质碱性燃料电池的产电性能大幅提高,适用于大规模生产;相比较传统的贵金属催化剂提高电澉性能的方法,制备本光催化阳极生产成本低,电池性能更高,稳定性更好。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于碱性燃料电池
,具体涉及一种使用三维泡沫镍网作为集电体、PTFE为粘结剂、活性炭负载POM/介孔二氧化钛为催化剂,采用辊压法制备载POM/介孔二氧化钛-活性炭-PTFE复合光催化阳极及其制备方法。
技术介绍
化石能源枯竭和环境污染严重危害了社会可持续发展和人类健康。在过去的几十年中,清洁可再生新能源的开发利用吸引了大量研究。在各种新能源中,太阳能、生物质能、风能、地热能等都具有较好的开发潜力和应用前景。而燃料电池是一种新的能源利用方式,通过阳极和阴极的氧化还原反应直接将燃料和氧化剂中的化学能转化为电能,具有能力转化效率高、环境污染小、模块化强、负荷相应快等优点,因此,研究燃料电池对于生物质能源的利用,对解决人类对能源的需求问题具有十分重要的意义。影响燃料电池能量输出的因素包括阳极阴极材料、电池底物、催化剂、交换膜等等,其中非常重要的一个因素就是阳极催化剂的选择。随着碱性生物质燃料电池技术的发展,阳极催化剂的选择也越来越多样性。CindyX.Zhao等人使用不会发生催化剂中毒的泡沫镍做阴阳极使电池性能提高了6倍;L.An等人使用了廉价的阴离子交换膜阻止氧气通过阴极到达阳极与之发生反应来提高电池性能;PinchasSchechner等人采用银纺锤纤维作阳极;DebikaBasu等人将铂、铷、活性炭经超声震荡和水浴加热后制成阳极;目前阳极催化剂仍以铂、金等贵金属最为常用,但是这类催化剂价格昂贵,而且容易被毒化,失去催化活性。尽管研究发现铂钯合金、铂铅合金、铂钌合金等作为催化剂可以降低成本和毒化几率,但是仍然存在电池产电性能低等问题。近几年来,人们发现将电池阳极引入具有光电响应的材料可以进行光电催化,提高电池的产电性能,实现光能与化学能到电能的双重转化,已报道的光阳极材料有TiO2、ZnO、SnO2、Fe2O3和WO3等各种形貌的纳米结构及其衍生复合物。金属衍生复合物有能够响应自然光,催化活性高,无毒无害等优点,因此研究一种复合光催化阳极对于提高电池效率,高效利用生物质能源具有十分重要的意义。
技术实现思路
为了解决上述碱性燃料电池制备方法中存在的技术问题,本专利技术提出一种一种用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极及其制备方法,采用辊压法将复合光催化剂负载于三维结构的泡沫镍网上,通过自然光照射激发光阳极的催化活性,使光能和化学能同时转化为电能,提高了直接碱性燃料电池的性能以及稳定性。本专利技术通过以下的技术方案予以实现:一种用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极,该光催化阳极的集电体采用三维结构的泡沫镍网,该光催化阳极采用辊压法在所述泡沫镍网两侧制备催化层,具体由以下制备方法得到:(1)将泡沫镍网进行超声清洗并干燥,备用;将活性炭用蒸馏水加热煮沸,离心后倒掉上层液体,再用蒸馏水清洗后进行抽滤、干燥,密封后备用;(2)将0~2质量份的模板剂溶于25质量份的无水乙醇并在室温下搅拌直至溶解,在快速搅拌的状态下向以上溶液中依次加入4~12质量份的钛酸丁酯和3~10质量份的经步骤(1)预处理过的活性炭,混合均匀后再加入浓盐酸调节体系的pH值至1~5;向调节PH值后的体系中加入3~9质量份的质量分数为10%~40%的硅钨酸水溶液,室温下搅拌直至形成固态凝胶;将形成的固态凝胶陈化24小时后,放入带有聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,先升温至120℃并维持温度,再升温至150℃并维持温度,冷却后将所得灰色凝胶置于真空干燥箱中恒温干燥,直到有机溶剂全部挥发,研磨后置于马弗炉中煅烧,所得灰色粉末即为载POM/介孔二氧化钛-活性炭复合光催化剂;(3)取4~8质量份步骤(2)中得到的载POM/介孔二氧化钛-活性炭复合光催化剂加入到25质量份的无水乙醇中,超声搅拌至充分分散;然后逐滴加入1~6质量份的质量浓度为40%~60%的PTFE乳液;继续超声搅拌,使混合物混合均匀;(4)将步骤(3)得到的混合物放入恒温水浴中进行加热而使其保持沸腾状态,并不断进行搅拌,直至混合物成为能够用玻璃棒挑起的粘稠膏状物质;将上述粘稠膏状物质揉捏均匀并辊压成两个厚度为0.5~0.7mm的薄片;(5)将步骤(4)得到的两个薄片平铺在步骤(1)预处理过的泡沫镍网两侧,辊压固定成总厚度为1.2~1.6mm的复合层,并放于马弗炉中煅烧,即可制得载POM/介孔二氧化钛-活性炭-PTFE复合光阳极。一种用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极的制备方法,该光催化阳极的集电体采用三维结构的泡沫镍网,该光催化阳极采用辊压法在所述泡沫镍网两侧制备催化层,该方法按照以下步骤进行:(1)将泡沫镍网进行超声清洗并干燥,备用;将活性炭用蒸馏水加热煮沸,离心后倒掉上层液体,再用蒸馏水清洗后进行抽滤、干燥,密封后备用;(2)将0~2质量份的模板剂溶于25质量份的无水乙醇并在室温下搅拌直至溶解,在快速搅拌的状态下向以上溶液中依次加入4~12质量份的钛酸丁酯和3~10质量份的经步骤(1)预处理过的活性炭,混合均匀后再加入浓盐酸调节体系的pH值至1~5;向调节PH值后的体系中加入3~9质量份的质量分数为10%~40%的硅钨酸水溶液,室温下搅拌直至形成固态凝胶;将形成的固态凝胶陈化24小时后,放入带有聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,先升温至120℃并维持温度,再升温至150℃并维持温度,冷却后将所得灰色凝胶置于真空干燥箱中恒温干燥,直到有机溶剂全部挥发,研磨后置于马弗炉中煅烧,所得灰色粉末即为载POM/介孔二氧化钛-活性炭复合光催化剂;(3)取4~8质量份步骤(2)中得到的载POM/介孔二氧化钛-活性炭复合光催化剂加入到25质量份的无水乙醇中,超声搅拌至充分分散;然后逐滴加入1~6质量份的质量浓度为40%~60%的PTFE乳液;继续超声搅拌,使混合物混合均匀;(4)将步骤(3)得到的混合物放入恒温水浴中进行加热而使其保持沸腾状态,并不断进行搅拌,直至混合物成为能够用玻璃棒挑起的粘稠膏状物质;将上述粘稠膏状物质揉捏均匀并辊压成两个厚度为0.5~0.7mm的薄片;(5)将步骤(4)得到的两个薄片平铺在步骤(1)预处理过的泡沫镍网两侧,辊压固定成总厚度为1.2~1.6mm的复合层,并放于马弗炉中煅烧,即可制得载POM/介孔二氧化钛-活性炭-PTFE复合光阳极。在上述用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极及其制备方法中:步骤(1)中所述的不锈钢网目数为30~80目;步骤(1)中不锈钢网的超声清洗并干燥的具体操作为:依次放入丙酮溶液、无水乙醇和蒸馏水中超声清洗10min,再放入60℃干燥箱中干燥2h;步骤(1)中所述活性炭的预处理具体操作为:将活性炭用蒸馏水在100℃下加热煮沸2小时,离心后倒掉上层液体,再用蒸馏水清洗3次,之后用真空泵抽滤,放于100℃干燥箱中干燥4h。步骤(2)中高压反应釜的程序升温速度为2℃/min,在120℃和150℃时各保持2h;真空干燥温度为100℃,马弗炉的煅烧温度为400℃,煅烧时间为3小时。步骤(4)中恒温水浴进行加热的温度为85℃。步骤(5)中马弗炉中的煅烧温度为350℃,煅烧时间为1h。本专利技术的有益效果是:本专利技术所提供的光催化阳极及其制备方法,采用泡沫镍网作为集电体,相比于其他集电体更加稳固不易变形,而且价格低廉,降低了制作成本,适用于大规模本文档来自技高网
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用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极及其制备方法

【技术保护点】
一种用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极,该光催化阳极的集电体采用三维结构泡沫镍网,其特征在于,该光催化阳极采用辊压法在所述不锈钢网两侧制备催化层,具体由以下制备方法得到:(1)将泡沫镍网进行超声清洗并干燥,备用;将活性炭用蒸馏水加热煮沸,离心后倒掉上层液体,再用蒸馏水清洗后进行抽滤、干燥,密封后备用;(2)将0~2质量份的模板剂溶于25质量份的无水乙醇并在室温下搅拌直至溶解,在快速搅拌的状态下向以上溶液中依次加入4~12质量份的钛酸丁酯和3~10质量份的经步骤(1)预处理过的活性炭,混合均匀后再加入浓盐酸调节体系的pH值至1~5;向调节PH值后的体系中加入3~9质量份的质量分数为10%~40%的硅钨酸水溶液,室温下搅拌直至形成固态凝胶;将形成的固态凝胶陈化24小时后,放入带有聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,先升温至120℃并维持温度,再升温至150℃并维持温度,冷却后将所得灰色凝胶置于真空干燥箱中恒温干燥,直到有机溶剂全部挥发,研磨后置于马弗炉中煅烧,所得灰色粉末即为载POM/介孔二氧化钛‑活性炭复合光催化剂;(3)取4~8质量份步骤(2)中得到的载POM/介孔二氧化钛‑活性炭复合光催化剂加入到25质量份的无水乙醇中,超声搅拌至充分分散;然后逐滴加入1~6质量份的质量浓度为40%~60%的PTFE乳液;继续超声搅拌,使混合物混合均匀;(4)将步骤(3)得到的混合物放入恒温水浴中进行加热而使其保持沸腾状态,并不断进行搅拌,直至混合物成为能够用玻璃棒挑起的粘稠膏状物质;将上述粘稠膏状物质揉捏均匀并辊压成两个厚度为0.5~0.7mm的薄片;(5)将步骤(4)得到的两个薄片平铺在步骤(1)预处理过的泡沫镍网两侧,辊压固定成总厚度为1.2~1.6mm复合层,并放于马弗炉中煅烧,即可制得载POM/介孔二氧化钛‑活性炭‑PTFE复合光阳极。...

【技术特征摘要】
1.一种用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极,该光催化阳极的集电体采用三维结构泡沫镍网,其特征在于,该光催化阳极采用辊压法在所述不锈钢网两侧制备催化层,具体由以下制备方法得到:(1)将泡沫镍网进行超声清洗并干燥,备用;将活性炭用蒸馏水加热煮沸,离心后倒掉上层液体,再用蒸馏水清洗后进行抽滤、干燥,密封后备用;(2)将0~2质量份的模板剂溶于25质量份的无水乙醇并在室温下搅拌直至溶解,在快速搅拌的状态下向以上溶液中依次加入4~12质量份的钛酸丁酯和3~10质量份的经步骤(1)预处理过的活性炭,混合均匀后再加入浓盐酸调节体系的pH值至1~5;向调节PH值后的体系中加入3~9质量份的质量分数为10%~40%的硅钨酸水溶液,室温下搅拌直至形成固态凝胶;将形成的固态凝胶陈化24小时后,放入带有聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,先升温至120℃并维持温度,再升温至150℃并维持温度,冷却后将所得灰色凝胶置于真空干燥箱中恒温干燥,直到有机溶剂全部挥发,研磨后置于马弗炉中煅烧,所得灰色粉末即为载POM/介孔二氧化钛-活性炭复合光催化剂;(3)取4~8质量份步骤(2)中得到的载POM/介孔二氧化钛-活性炭复合光催化剂加入到25质量份的无水乙醇中,超声搅拌至充分分散;然后逐滴加入1~6质量份的质量浓度为40%~60%的PTFE乳液;继续超声搅拌,使混合物混合均匀;(4)将步骤(3)得到的混合物放入恒温水浴中进行加热而使其保持沸腾状态,并不断进行搅拌,直至混合物成为能够用玻璃棒挑起的粘稠膏状物质;将上述粘稠膏状物质揉捏均匀并辊压成两个厚度为0.5~0.7mm的薄片;(5)将步骤(4)得到的两个薄片平铺在步骤(1)预处理过的泡沫镍网两侧,辊压固定成总厚度为1.2~1.6mm复合层,并放于马弗炉中煅烧,即可制得载POM/介孔二氧化钛-活性炭-PTFE复合光阳极。2.根据权利要求1所述的一种用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极,其特征在于,步骤(1)中泡沫镍网超声清洗并干燥的具体操作为:依次放入丙酮溶液、无水乙醇和蒸馏水中超声清洗10min,再放入60℃干燥箱中干燥2h;步骤(1)中所述活性炭的预处理具体操作为:将活性炭用蒸馏水在100℃下加热煮沸2小时,离心后倒掉上层液体,再用蒸馏水清洗3次,之后用真空泵抽滤,放于100℃干燥箱中干燥4h。3.根据权利要求1所述的一种用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极,其特征在于,步骤(2)中高压反应釜的程序升温速度为2℃/min,在120℃和150℃时各保持2h;真空干燥温度为100℃,马弗炉的煅烧温度为400℃,煅烧时间为3小时。4.根据权利要求1所述的一种用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极,其特征在于,步骤(4)中恒温水浴进行加热的温度为85℃。5.根据权利要求1所述的一种用于碱性燃料电池的三维结构光催化阳极,其特征在于,步骤(5)中马弗炉中的煅烧温度为350℃,煅烧时间为1h。6.一种用于碱性燃料电池的三...

【专利技术属性】
技术研发人员:王颖刘宪华刘鹏
申请(专利权)人:天津大学
类型:发明
国别省市:天津;12

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