【技术实现步骤摘要】
一种高电化学活性比表面燃料电池电极及其制备和应用
本专利技术涉及燃料电池领域,具体涉及一种燃料电池用电极。本专利技术包括所述电极的制备方法和应用。
技术介绍
因具有能量转换效率高、低噪声、低污染等优点,质子交换膜燃料电池在交通运输、中小规模电站、家用电源和移动电源等民用和军用方面均具有广泛的应用前景,受到国内外研究机构的广泛关注。作为质子交换膜的核心部件,膜电极通常由扩散层、催化层和质子交换膜组成。其中,催化层是电化学反应发生的场所,而常用的贵金属催化剂(如铂)储量有限、价格昂贵,是制约燃料电池成本的重要一部分。磁控溅射或电化学沉积是方便、快速、可控的催化层的制备方法,然而,通过上述方法得到的催化层中催化剂颗粒和传统方法制备的催化剂(如商品铂碳催化剂)相比通常颗粒尺寸较大,导致电极的电化学活性面积较小,催化剂利用效率较低,电极性能较差。因此,基于以上问题,本专利技术采用电化学刻蚀的方法对磁控溅射或电化学沉积方法制备的催化层进行处理,制备具有较高电化学活性面积的催化层,能够有效提高催化剂利用效率与燃料电池性能。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种较高电化学活性面积的电极催化层,该催化层具有贵金属催化剂载量低、催化剂利用效率高、制备方便、可控等特点,可以应用于燃料电池中。为实现上述目的,本专利技术具体方案如下:在气体扩散层上进行催化层的担载,方法为磁控溅射或电化学沉积;所述催化剂纳米粒子层为Pt或者Pt与Ni、Pd、Co、Ru、Fe、Mo中一种或两种的合 ...
【技术保护点】
1.一种高电化学活性比表面燃料电池电极的制备方法,其特征在于:;/n(1)在气体扩散层上进行催化层的担载,方法为磁控溅射或电化学沉积;/n所述催化剂纳米粒子层为Pt或者Pt与Ni、Pd、Co、Ru、Fe、Mo中一种或两种以上的合金;/n所述催化剂纳米粒子层的厚度为6-20nm,所述催化剂纳米粒子粒径为6-10nm,所述催化剂载量为0.05-0.1mg cm
【技术特征摘要】
1.一种高电化学活性比表面燃料电池电极的制备方法,其特征在于:;
(1)在气体扩散层上进行催化层的担载,方法为磁控溅射或电化学沉积;
所述催化剂纳米粒子层为Pt或者Pt与Ni、Pd、Co、Ru、Fe、Mo中一种或两种以上的合金;
所述催化剂纳米粒子层的厚度为6-20nm,所述催化剂纳米粒子粒径为6-10nm,所述催化剂载量为0.05-0.1mgcm-2;
(2)用电化学刻蚀对已制备的催化层进行处理。
2.按照权利要求1所述电极的制备方法,其特征在于:
所述气体扩散层为带有微孔层的碳纸;所述微孔层为XC-72碳粉混合PTFE或者之后通过喷涂、刮涂或刷涂等方法涂于支撑层碳纸表面制得。
3.按照权利要求1所述电极的制备方法,其特征在于:
所述磁控溅射方法为采用磁控溅射设备,以氩气、氮气、氧气中的一种或两种以上为载气,催化剂材料为靶材进行磁控溅射。
4.按照权利要求1所述电极的制备方法,其特征在于:
所...
【专利技术属性】
技术研发人员:孙公权,邓若燚,王素力,
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所,
类型:发明
国别省市:辽宁;21
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