РИД
№ 622033000053-8

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ТВЕРДОПОЛИМЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА СО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ ВОДНЫМ БАЛАНСОМ

30.03.2022

Изобретение относится к области технологии катализа и приготовления электрокатализаторов и может быть использовано в составе каталитического слоя мембранно-электродного блока (МЭБ) для топливного элемента с твёрдополимерным электролитом (ТЭ с ТПЭ), а именно для портативных водородно-воздушных топливных элементов с твердым полимерным электролитом, эксплуатируемых в условиях низкой и переменной влажности (работающих на осушенных газах). Техническим результатом является получение электрокатализатора для топливного элемента с твёрдополимерным электролитом, обладающего высокими значениями удельной поверхности, электрохимической активной поверхностью и высокой стабильностью. Для его достижения предложен способ изготовления электрокатализатора для твердополимерного топливного элемента со стабилизированным водным балансом, заключающийся в том, что наночастицы платины синтезируют в присутствии полипирролидона и диспергируют в этаноле, в котором в присутствии поверхностно-активного вещества цетилтриметиламмонийбромида инициируется золь-гель реакция прекурсора диоксида кремния, после чего цетилтриметиламмонийбромид удаляется, при этом, на исходный углеродный носитель наносят частицы SiO2 методом осаждения в объеме этиленгликоля для чего, в ёмкости первоначально готовят коллоидный раствор модифицирующего компонента путем смешивания рассчитанного количества порошка SiO2 и этиленгликоля с добавлением небольшого количества деионизированной воды, раствор подвергают диспергированию, готовят суспензию, состоящую из носителя, смеси растворителей этиленгликоль – вода 1,2:1 и изопропилового спирта 1,5 мл, перемешивают суспензию с помощью ультразвуковой обработки с частотой 22–25 кГц в течение 15 минут, к полученной суспензии добавляют коллоидный раствор частиц кремнезема, полученную композицию переливают в емкость и помещают в водяную баню с температурой 40-60°С и проводят осаждение в течение 72 часов при постоянном перемешивании, осуществляют синтез электрокатализатора на основе модифицированного носителя, для чего в емкость добавляют водный раствор прекурсора платиновых частиц гексахлорплатиновую кислоту объемом 60-80 мл известной концентрации и раствор гомогенизируют на магнитной мешалке в течение 30 мин при комнатной температуре, полученный раствор по каплям приливают в емкость с модифицированным носителем при постоянном магнитном перемешивании, полученную смесь со скоростью 1 град/мин нагревают до 750 С и выдерживают в течение 2 часов в токе инертного газа азота или аргона при атмосферном давлении, быстро поднимают температуру до 1800 С и проводят восстановление платины в течение часа в токе инертного газа азота или аргона, охлаждают смесь и проводят отмывку осадка, при этом, перед отмывкой в охлажденную суспензию добавляют 2 М HCl для снижения рН раствора до 6, проводят трехкратное кипячение осадка в дистилированной воде с ее последующей декантацией, тщательно промывают полученный твердый осадок деионизированной водой и сушат в течение 8 часов в вакуумном шкафу при температуре 700 С.
ГРНТИ
31.15.33 Электрохимия
Ключевые слова
Электрохимические системы
Электрокатализаторы
Твердополимерный топливный элемент
Водородная энергетика
Стабилизированный водный баланс
Детали

Тип РИД
Изобретение
Сферы применения
Данный способ изготовления электрокатализатора и каталитических слоев на его основе для электрохимических устройств, в частности для портативных водородно-воздушных топливных элементов, крайне актуален, поскольку одной из ключевых задач при разработке и изготовлении ТЭ является поддержание высокого уровня электрохимических характеристик ТЭ не зависимо от уровня влажности подаваемых в устройство рабочих газов. Влагосодержание оказывает существенное влияние на свойства одного из основных компонентов мембранно-электродного блока (МЭБ) ТЭ, а именно, полимерной электролитической мембраны. Потери влаги также оказывают существенное влияние и на свойства нанесенных каталитических слоев. В комплексе данные процессы приводят к росту сопротивления, падению проводимости, активности каталитических слоев, а значит, ухудшению рабочих характеристик ТЭ в целом. Все вышеизложенное делает создание мембранно-электродного блока для электрохимических устройств, в частности для водородно-воздушных топливных элементов, с возможностью поддержания стабильного водного баланса крайне актуальным.
Ожидается
Исполнитель
Заказчик
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"
Похожие документы
Способ изготовления каталитического слоя электродов для твердополимерного топливного элемента
0.957
РИД
Способ изготовления каталитического слоя электродов для твердополимерного топливного элемента
0.957
РИД
Способ изготовления мембранно-электродного блока с твердым полимерным электролитом
0.941
РИД
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ
0.936
РИД
ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ТВЁРДОПОЛИМЕРНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
0.926
РИД
Разработка и масштабирование технологического способа синтеза электрокатализаторов для твердополимерных водородно-воздушных топливных элементов. Разработка и испытния опытных образцов электрокатализаторов с различным содержанием платины.
0.926
НИОКТР
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО ВОДОРОДНОГО ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ КИСЛОРОДНО-ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
0.924
РИД
Способ изготовления композитного материала твердоэлектролитной мембраны ячейки среднетемпературного топливного элемента
0.923
РИД
Способ получения наноструктурированных платиноуглеродных катализаторов
0.920
РИД
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ С НАНОРАЗМЕРНЫМИ ЧАСТИЦАМИ ПЛАТИНЫ И ЕЕ СПЛАВОВ С МЕТАЛЛАМИ
0.918
РИД