【技术实现步骤摘要】
一种固态还原金属盐合成超精细单金属或合金纳米颗粒的制备方法、结构与应用
[0001]本专利技术属于催化材料
,具体涉及一种固态还原金属盐合成超精细单金属或合金纳米颗粒的制备方法、结构与应用。
技术介绍
[0002]目前,全球能源消耗总量不断增加,且以传统化石能源为主,然而这类能源形成周期较长,存储量有限,难以持续维持人类日益增长的能源需求。同时,化石能源在使用过程中对生态环境造成了严重的破坏。因此,开发清洁、高效的新型能源迫在眉睫。氢能,燃烧热值高,燃烧产物为水,是有望替代化石能源的理想能源。电解水制氢,原料丰富,效率较高且成本较低,是制备氢气最为理想的途径。
[0003]电解水制氢主要包括两个半反应,阳极发生氧析出反应(OER),阴极发生氢析出反应(HER)。基于质子交换膜(PEM)的水电解槽,其安装占地面积小,以固体聚合物电解质代替传统的碱溶液电解质,具有产氢效率高、产氢纯度高、环境友好等优点。目前,PEM水电解的阴极催化剂主要为Pt基和Pd基催化剂,阳极催化剂主要使用的是IrO2和RuO2,商用的PEM电 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种固态还原金属盐合成超精细单金属或合金纳米颗粒的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将金属盐和甲酸盐溶于适当溶剂后,搅拌、干燥处理,得固体物质;(2)将步骤(1)所得固体物质在一定气氛下热处理、水洗,得到超精细单金属或合金纳米颗粒;所述金属盐包括:铁盐、锰盐、钴盐、镍盐、铜盐、锌盐、铑盐、铱盐、钌盐、铂盐、钯盐、金盐、银盐中的一种或两种以上。2.根据权利要求1所述的固态还原金属盐合成超精细单金属或合金纳米颗粒的制备方法,其特征在于,所述铁盐包括FeC2O4·
2H2O,FeCl3,FeCl3·
6H2O,FeCl2·
4H2O,FeCl2,FeN3O9·
9H2O中的一种或两种以上;所述锰盐包括MnCl2,C4H6MnO4,MnCO3,(CH3C00)3Mn
·
2H2O中的一种或两种以上;所述钴盐包括CoSO4,(CH3CO2)2Co,CoCO3·
xH2O,CoN6Na3O
12
,CoC2O4·
2H2O,K3Co(NO2)6,CoCl2,C4H6CoO4·
4H2O,Co(NO3)2·
6H2O,CoSO4·
7H2O,CoSO4·
7H2O中的一种或两种以上;所述镍盐包括NiCl2·
6H2O,NiBr2·
xH2O,Ni(H2PO2)2·
6H2O,NiN2O6·
6H2O中的一种或两种以上;所述铜盐包括C6H4Cu2O7·
2.5H2O,C4H6CuO4,C6H8Cu2O7,CuC2O4,CuCl2·
2H2O,CuCl2,Cu(NO3)2·
xH2O,Cu(NO3)2·
3H2O,CuSO4·
5H2O,CuSO4中的一种或两种以上;所述锌盐包括C4H6O4Zn
·
2H2O,ZnCl2,ZnCO3中的一种或两种以上;所述铑盐包括RhCl3,RhN3O9,H
12
Cl6N3Rh,Rh2S3O
12
,K3RhCl6,RhCl3·
xH2O,RhN3O9,Cl3H6O3Rh,C8H
16
O
10
Rh2中的一种或两种以上;所述铱盐包括C
12
H
18
Ir3O
15
·
C2H3O
2.3
H2O,H2IrCl6·
xH2O,IrCl3·
xH2O,IrCl3,K2IrCl6,Na2IrCl6·
6H2O,IrCl4·
xH2O,Na2IrBr6,K3IrCl6,Na3IrCl6·
xH2O,K2IrCl6,Na2IrCl6,(NH4)2IrCl6中的一种或两种以上;所述钌盐包括(NH4)2RuCl6,C14H
21
O
15
...
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