一种用于制备燃料电池用氢的氮化钼基催化剂及制备方法技术

技术编号:19832959 阅读:39 留言:0更新日期:2018-12-19 18:04
本发明专利技术涉及燃料电池领域,公开了一种用于制备燃料电池用氢的氮化钼基催化剂及制备方法。包括如下制备过程:(1)将在钼源、掺杂源的水溶液中加入氨水与氢氧化钠的混合溶液,得到复合金属相的氢氧化物前驱体;(2)过滤烘干后高温煅烧,制得MyMo2‑yNx粉末;(3)置于N‑甲基吡咯烷酮溶液中制得掺杂氮化钼;(4)负载于电极表面钝化,即得用于制备燃料电池用氢的掺杂氮化钼基催化剂。本发明专利技术通过液相共沉淀法可准确控制掺杂金属与镍含量比例,有效防止了组分含量差异导致的副反应,同时通过掺杂金属原子的引入,为析氢提供更多活性点位,提高了催化性能,制得的掺杂氮化钼基催化剂晶型易控,催化效率高,制氢效率好。

【技术实现步骤摘要】
一种用于制备燃料电池用氢的氮化钼基催化剂及制备方法
本专利技术涉及燃料电池领域,公开了一种用于制备燃料电池用氢的氮化钼基催化剂及制备方法。
技术介绍
能源危机和环境污染已日益严重,威胁着人类的生存和发展。发展可再生能源,走可持续发展道路成为各国学者研究的焦点。但由于太阳能、风能等可再生能源的间歇性和不宜储存及运输等忒安,需要一种高效清洁的能源载体作为可再生能源和用户之间的桥梁。氢能以其清洁、高效的特点被公认为最有潜力的能源载体,其发展和应用备受瞩目。在目前的电解水制氢技术中,电解水技术与光解水、热化学制氢的不同特点:电解水技术成熟、设备简单、无污染,所得氢气纯度高、杂质含量少,适用于各种场合,缺点是耗能大、制氢成本高;光解水技术目前难点是催化剂研制;热化学循环制氢系统更复杂,但制氢效率较高,结合可再生能源,利用效率更高。因此,电解水制氢由于其优良的理论性能和氢产物的高纯度,受到研究人员的广泛关注和研究。电解水制氢由于成本较高,催化剂使用贵金属的缺点,限制了其在工业生产中的应用。针对非贵金属催化剂的研究已初有成效,目前主要材料为过渡金属基及硫化物、磷化物。其中,过渡金属氮化物以氮化钼为本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于制备燃料电池用氢的氮化钼基催化剂的制备方法,其特征在于,制备的具体过程为:(1)将钼源、掺杂源加入水中,制成水溶液,然后加入氨水与氢氧化钠的混合溶液,充分反应,制得复合金属相的氢氧化物前驱体;(2)将步骤(1)制得的前驱体过滤、烘干,然后在氮气气氛下进行煅烧,制得MyMo2‑yNx粉末;(3)将步骤(2)制得的粉末置于N‑甲基吡咯烷酮溶液中,超声剥离、分散,制得纳米片状结构的掺杂氮化钼;(4)将步骤(3)制得的掺杂氮化钼纳米片负载于电极表面,在空气中钝化5~6h,制得用于制备燃料电池用氢的掺杂氮化钼基催化剂。

【技术特征摘要】
1.一种用于制备燃料电池用氢的氮化钼基催化剂的制备方法,其特征在于,制备的具体过程为:(1)将钼源、掺杂源加入水中,制成水溶液,然后加入氨水与氢氧化钠的混合溶液,充分反应,制得复合金属相的氢氧化物前驱体;(2)将步骤(1)制得的前驱体过滤、烘干,然后在氮气气氛下进行煅烧,制得MyMo2-yNx粉末;(3)将步骤(2)制得的粉末置于N-甲基吡咯烷酮溶液中,超声剥离、分散,制得纳米片状结构的掺杂氮化钼;(4)将步骤(3)制得的掺杂氮化钼纳米片负载于电极表面,在空气中钝化5~6h,制得用于制备燃料电池用氢的掺杂氮化钼基催化剂。2.根据权利要求1所述一种用于制备燃料电池用氢的氮化钼基催化剂的制备方法,其特征在于:步骤(1)所述钼源为氯化钼、硫酸钼、硝酸钼中的至少一种。3.根据权利要求1所述一种用于制备燃料电池用氢的氮化钼基催化剂的制备方法,其特征在于:步骤(1)所述掺杂源为Ni、Co、Cu、W的水溶性无机盐中的一种或几种。4.根据权利要求1所述一种用于制备燃料电池用氢的氮化钼基催化剂的制备方法,其特征在于:步骤(1)各原料的重量份为,钼源20~25重量份、掺杂源4~7重量份、...

【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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