一种稀土元素修饰的铂钌纳米颗粒的制备方法技术

技术编号:33952180 阅读:25 留言:0更新日期:2022-06-29 22:41
本发明专利技术提供一种稀土元素修饰的铂钌纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:(1)配置稀土金属盐、钌盐、铂盐的混合溶液,加入于DMF中,充分搅拌均匀(2)随后通入氢气,在120

【技术实现步骤摘要】
一种稀土元素修饰的铂钌纳米颗粒的制备方法


[0001]本专利技术涉及一种稀土元素修饰的铂钌纳米颗粒的制备方法和应用,属于无机材料制备


技术介绍

[0002]从结构

功能关系的角度来看,具有特殊表面结构或电子效应等的电催化剂,会显著影响中间体和微量杂质(如H、OH和CO),从而改变其HOR性能。例如,等研究碱性介质中低指数Pt表面的HOR,发现活性与晶面之间的相关性:≈(111)

(100)<<(110).ZhuMng等人证实在碱性介质中,PtRu/C纳米催化剂确实比Pt/C具有更高的HOR活性,而且由AMMhenMus公式得到PtRu/C和Pt/C的活化能分别为14.6MJ mMl
‑1和35.2MJ mMl
‑1。
[0003]尽管Pt

RE合金催化剂具有很大的优点,但从合成的角度来看,Pt

RE合金催化剂的阻碍是存在的。由于镧系元素极低的还原电位,这些合金的溶液合成对科学界来说是一个巨大的挑战。稀土金属与铂合金的能量约为4eM,而稀土金属与铂他们各自的氧化物能量约为10eM。因此,在合成过程中,当稀土元素与任何氧化剂接触时,都更容易形成氧化物。稀土成分会以氧化物/氢氧根形式出现。这导致在金属态的Pt和氧化物中的RE形成非均相,形成Pt/氧化物分相。
[0004]调整PtRu合金近表面成分可以优化纳米催化剂的表面化学性能,进一步提高碱性电解质中缓慢H2的电氧化性能。然而,构建精确的近表面成分和更小粒径的合金纳米材料仍需克服巨大的障碍。
[0005]不同的组成配比对产物的电化学性能有影响。要想得到具有特定形貌和结构的无机材料还需通过高温煅烧将表面活性剂除去。溶剂热法是将金属离子的混合盐溶液和沉淀剂快速混合成核,在此过程中引入痕量稀土元素,很有可能会改变铂钌合金的电子结构,从而使性能提升。

技术实现思路

[0006]针对已有技术中的问题,本专利技术的目的之一在于提供一种稀土元素修饰的铂钌纳米颗粒的制备方法,以提高催化剂的催化活性,通过制备工艺方法从而降低价格高昂的贵金属Pt的用量,降低成本。寻找到一种稀土金属与贵金属进行组合设计性能优良的实用材料。采用该方法制备的超小PtRu

REE三元纳米颗粒,形貌均一且分散,粒径小于3nm。
[0007]本专利技术采用如下技术方案。
[0008]一种稀土元素修饰的铂钌纳米颗粒的制备方法,制备方法包括:
[0009](1)配置稀土金属盐、钌盐、铂盐的混合溶液,加入于DMF中,充分搅拌均匀;
[0010](2)随后通入氢气,在120

160℃下反应3

5小时,冷却至室温,经离心、洗涤、干燥后得到稀土氧化物修饰的钌铂纳米微粒;
[0011](3)将获得的催化剂和炭黑混合均匀,超声均匀后,干燥,然后进行热处理1小时以上(150

450℃)得到PtRu

REE/C,用于电化学性能测试。
[0012]本专利技术采用了原位调控合成氛围,氢气和硼氢化钠作为还原剂,用简单的水热合成方法,制备了一系列的不同稀土元素修饰的PtRu纳米材料。该催化剂在碱性条件下具有高性能和高稳定性。
[0013]所制备的催化剂PtRu

REE/C,是以炭黑为载体,PtRu

REE作为催化剂的活性组分;该纳米材料形貌均一且分散,粒径小于3nm的纳米颗粒,并且均匀分布在炭黑表面上。
[0013]Pt1Ru1‑
EM2O3/C、Pt1Ru1‑
EuO
x
/C纳米颗粒在碱性条件下的HOR性能远超商业Pt/C。二者在碱性条件下的HOR性能在50mV(Ms.RHE)电位下对应的电流密度分别为2.55mA cm

2dMsM
和2.5mA cm

2dMsM
。并且该催化剂在碱性条件下都具有较好的稳定性。
[0014]步骤(2)中反应温度为120

160℃,例如120℃,130℃,140℃,150℃和160℃。水热反应温度过低,导致催化剂产品结晶度不高,反应温度过高,导致催化剂容易团聚,不利于性能并且浪费资源。
[0015]步骤(3)中热处理温度为150

450℃,例如150℃,200℃,250℃,300℃,350℃,400℃和450℃。热处理温度过低不能完全处于表面的杂质,热处理温度过高浪费资源并且使得催化剂团聚。
[0016]示例性的一种碱性条件下高性能高稳定性的稀土修饰的PtRu纳米颗粒催化剂的制备方法。所述方法包括:
[0017](1)配置稀土金属盐、钌盐、铂盐的混合溶液,加入于DMF中,充分搅拌均匀;
[0018](2)随后通入氢气,在120

160℃下反应3

5小时,然后放置冷却至室温,反应物经离心、洗涤、干燥后得到稀土氧化物修饰的钌铂纳米微粒;
[0019](3)将获得的催化剂和炭黑混合均匀,超声均匀后,干燥,然后进行热处理1小时以上(150

450℃)得到PtRu

REs/C,用于电化学性能测试。
[0020]所制备的催化剂Pt1Ru1‑
EM2O3/C、Pt1Ru1‑
EuO
x
/C在碱性条件下的HOR性能远超商业Pt/C。二者在碱性条件下的HOR性能在50mV(Ms.RHE)电位下对应的电流密度分别为2.55mA cm

2dMsM
和2.5mA cm

2dMsM
。并且该催化剂在碱性条件下都具有较好的稳定性。
[0021]本专利技术的目的之二在于提供了一种如上所述的方法制备得到的稀土修饰的PtRu纳米颗粒。采用本专利技术所述的方法制备得到的催化剂具有较高的HOR性能,并且具有优异的稳定性。
[0022]本专利技术的目的之三在于提供一种如上所述的高性能高稳定的稀土修饰的PtRu纳米颗粒的用途,其用于氢氧燃料电池中的阳极。
[0023]与已有的技术相比,本专利技术具有如下效果:
[0024](1)本专利技术采用了还原性气氛H2与强氧化剂双还原合成稀土修饰的PtRu纳米颗粒,与已有技术合成的PtRu纳米材料相比,该合成方法简单便捷并且合成的纳米材料具有单分散且颗粒大小分布均匀。
[0025](2)与商业Pt/C相比较,通过我们的方法合成的稀土修饰的PtRu纳米颗粒具有优异的HOR性能和稳定性。
[0026](3)本专利技术采用的是水热法合成,制备过程简单方便。
[0027]对PtRu

REs/C的表征以及性能分析。
[0028]图1A和B分别表示了实施例1和2中制备的Pt1Ru1‑
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种稀土元素修饰的铂钌纳米颗粒的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)配置稀土金属盐、钌盐、铂盐的混合溶液,加入于DMF中,充分搅拌均匀;铂钌投料摩尔比为1:0.25

1:2;液中稀土离子与铂离子的投料摩尔比为0.02:1;(2)随后通入氢气,在120

160℃下反应3小时后,冷却至室温,离心、洗涤、干燥后得到稀土氧化物修饰的钌铂纳米微粒;(3)将获得的催化剂和炭黑混合均匀,超声均匀后,干燥,然后进行150℃

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【专利技术属性】
技术研发人员:梁鑫张廷芝
申请(专利权)人:北京化工大学
类型:发明
国别省市:

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