×
10.01.2015
216.013.1d6b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАТИНУСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА НАНОУГЛЕРОДНЫХ НОСИТЕЛЯХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области водородной энергетики, а именно к разработке катализаторов для воздушно-водородных топливных элементов (ВВТЭ), в которых в качестве катализаторов можно использовать платинированные углеродные материалы. Способ получения платинусодержащих катализаторов на наноуглеродных носителях включает обработку наноуглеродного компонента с помощью платинохлористоводородной кислоты с последующим восстановлением последней этиленгликолем в щелочной среде, при этом углеродные наночастицы предварительно подвергают функциализации кипячением в концентрированной азотной кислоте, промывают после этого дистиллированной водой до нейтрального pH, высушивают в вакууме при температуре 40°C, после чего углеродные наночастицы помещают в колбу, содержащую дистиллированную воду и платинохлористоводородную кислоту, добавляют этиленгликоль и двухнормальный раствор NaOH до pH ≈ 12-14, смесь перемешивают в ультразвуковой бане, затем нагревают до 140-150°C при непрерывном перемешивании этой смеси в токе аргона, затем добавляют полиэтиленгликоль с молекулярной массой MM ~ 40000, после этого смесь охдаждают до комнатной температуры, помещают в центрифугу и промывают дистиллированной водой до нейтрального рН с последующей сушкой в вакууме при 40°C до постоянного веса. Технический результат заключается в получении катализатора с более монодисперсным и регулируемым распределением наночастиц платины по размеру, что приводит к экономии электроэнергии, трудовых затрат и к удешевлению получаемых катализаторов. 3 ил., 1 пр.

Предложение относится к области водородной энергетики, а именно к разработке катализаторов для воздушно-водородных топливных элементов (ВВТЭ), в которых в качестве катализаторов используют платинусодержащие углеродные материалы.

Известен способ нанесения платины на углеродный материал методом пропитки, который включает в себя осаждение на углеродную поверхность и восстановление прекурсора - гидрата платинохлористоводородной кислоты (H2PtCl6 H2O) - с помощью сильных восстановителей (H2N4, формальдегида - CH2O+H2O, NaBH4) или одновременное добавление щелочного и восстанавливающего агента (NaOH+HOCH2CH2OH) [Герасимова Е.В., Тарасова Б.П. Платина на углеродных носителях - катализатор процессовы в низкотемпературных топливных элементах. Альтернативная энергетика и экология. 2009. №8. С.78].

Существенным недостатком этого способа является полидисперсность получаемых частиц платины по размерам, что неизбежно сказывается на каталитических свойствах данных материалов. Кроме того, присущая этому способу трудоемкость обработки соответствующего углеродного носителя - Vulkan XC-72 (сначала 4 часовое кипячение в 70% азотной кислоте при температуре 160°C, затем 4-часовое кипячение в смеси азотной и серной кислот).

Наиболее близким по сущности и достигаемому результату является способ получения Pt на угле (Pt/C), в котором используются восстановительные свойства этиленгликоля в щелочной среде [Wanzhen Li, Changhai Liang, Weijiang Zhou, Jieshan Qiu, Zhenhua Zhou, Gonghuan Sun and Qin Hi. Preparation and Characterization of Multiwalled Carbon nanotube supported for cathode catalyze of direct methanol fuel cells, 20% Pt. // J. Phys. Chem. B.V. 26 P.6292-6299].

Сущность прототипа состоит в следующем: для восстановления прекурсора используется этиленгликоль в щелочной среде (рН ≈ 10-12) при нагревании до 160°C в течение 3-5 часов в атмосфере аргона.

Существенными недостатками прототипа являются неоднородность поверхности катализатора, связанная с агрегацией образующихся платинусодержащих наночастиц, что снижает каталитическую активность данных материалов, и длительная трудоемкая процедура обработки углеродного носителя - Vulkan XC-72 (сначала 4-часовое кипячение в 70% азотной кислоте при температуре 160°C, затем 4-часовое кипячение в смеси азотной и серной кислот).

Технической задачей и положительным результатом разработанного заявителями способа является то, что за счет добавления полиэтиленгликоля (препятствующего агрегации образующихся наночастиц Pt/C) способ позволяет получить катализатор с более монодисперсным и регулируемым распределением наночастиц платины по размеру, который во многом определяет каталитическую активность наночастиц платины и эффективность катализатора в целом. Кроме того, способ приводит к экономии электроэнергии и трудовых затрат, а также к удешевлению получаемых катализаторов.

Указанная задача и технический результат достигаются в способе получения Pt-содержащих катализаторов, включающем обработку наноуглеродного компонента с помощью платинохлористовододродной кислоты с последующим восстановлением последней этиленгликолем в щелочной среде, при этом углеродные наночастицы предварительно подвергают функциализации кипячением в концентрированной азотной кислоте, промывают после этого дистиллированной водой до нейтрального pH, высушивают в вакууме при температуре 40°C, после чего углеродные наночастицы помещают в колбу, содержащую дистиллированную воду и платинохлористоводородную кислоту, добавляют этиленгликоль и двухнормальный раствор NaOH до pH ≈ 12-14, смесь перемешивают в ультразвуковой бане, затем нагревают до 140-150°C при непрерывном перемешивании этой смеси в токе аргона, затем добавляют полиэтиленгликоль с молекулярной массой ММ ≈ 40000, после этого смесь охлаждают до комнатной температуры, помещают в центрифугу и промывают дистиллированной водой до нейтрального pH с последующей сушкой в вакууме при 40°C до постоянного веса. Способ характеризуется тем, что на 100 мг углеродного продукта с размером частиц 8-10 нм берут 5 мл дистиллированной воды, 160 мг платинохлористоводородной кислоты, 10 мл двухнормальной щелочи NaOH. Способ характеризуется также тем, что полиэтиленгликоль вводят в состав смеси в количестке 20 мг. Способ раскрывается на примере его осуществления.

Пример. 100 мг наноуглеродного компонента типа «Таунит М» (размер частиц ~ 8-10 нм), предварительно функциализированного кипячением в течение 5 минут в коцентрированной азотной кислоте, промытого до нейтрального pH дистиллированной водой и тщательно высушенного в вакууме при 40°C, поместили в 3-горлую колбу на 100 мл, залили 5 мл дист. воды, добавили 160 мг H2PtCl6, 10 мл этиленгликоля и 7.5 мл двухнормального NaOH (pH ≈ 12-14). Смесь перемешивали в ультразвуковой бане 15 минут, после чего нагревали при перемешивании механической мешалкой в токе аргона в течение 1.5 часов до 140-150°C. После этого в колбу добавляют 20 мг полиэтиленгликоля с молекулярной массой ММ ≈ 40000. После охлаждения до комнатной температуры смесь помещали в центрифугу для отделения осадка и промывали дистиллированной водой до нейтрального pH. Осадок сушили в вакууме при 40°C до постоянного веса. Содержание Pt в полученном наноуглеродном продукте составляло 20% вес.

По данным электронного микроскопа марки SUPRA 55VP 32-49 размер наночастиц платины составил 2-4 нм.

Эффективность полученного катализатора была проверена с помощью мембранно-электродного блока (МЭБ), схема которого представлена на фиг.1. Средняя загрузка платины на электродах составляла 1.30±0.05 мг/см2 для всех образцов. Активная площадь электродов составляла 1.00±0.05 см2.

На фиг.2 представлены поляризационные (вольтамперные) характеристики соответствующих МЭБ в составе ВВТЭ (E-Tek - известный катализатор [Philippe S., Jose Luis Figueiredo. Carbon Materials for Catalysis. John Wiley and Sons. P.324, 444, 579]; TaunitM - катализатор, разработанный заявителями на носителе «Таунит М» с предварительной обработкой в азотной кислоте). Измерения проводились при комнатной температуре, при подаче на анод сухого водорода и на катод сухого воздуха.

На фиг.3 представлены мощностные характеристики МЭБ. Максимальная мощность МЭБ с использованием разработанного катализатора составила 122 мВт, в то время как катализатор E-Tek показал максимальную мощность 109 мВт.

Таким образом, созданный по заявленному способу платинусодержащий катализатор на наноуглеродном носителе по свойствам и эффективности превосходит известный базовый катализатор; при этом достигается сокращение энерго- и трудозатрат на процессе получения платинусодержащего катализатора на наноуглеродном носителе.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАТИНУСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА НАНОУГЛЕРОДНЫХ НОСИТЕЛЯХ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАТИНУСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА НАНОУГЛЕРОДНЫХ НОСИТЕЛЯХ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАТИНУСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА НАНОУГЛЕРОДНЫХ НОСИТЕЛЯХ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 208.
20.10.2014
№216.012.ff24

Способ получения дисперсий углеродных нанотрубок

Изобретение может быть использовано при изготовлении композитов на основе полимеров. Углеродные нанотрубки функционализируют карбоксильными и/или гидроксильными группами и обрабатывают ультразвуком в органическом растворителе в присутствии продуктов реакции тетрабутилтитаната со стеариновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531172
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.11.2014
№216.013.0a9a

Термостойкие адгезивы для соединения кристаллов и металлов с полиимидным основанием

Изобретение относится к термостойким адгезивам для соединения кристаллов и металлов с полиимидным основанием. Адгезивы (составы) содержат в качестве полимерного связующего новый преполимер - поли(о-гидроксиамид) - продукт реакции поликонденсации 3,3′-дигидрокси-4,4′-диаминодифенилметана и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534122
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.01.2015
№216.013.181f

Полимер-неорганические нанокомпозиционные материалы на основе полиметилметакрилата с настраиваемым спектром фотолюминесценции

Изобретение относится к полимер-неорганическим композиционным материалам на основе полиметилметакрилата и наночастиц твердых растворов ZrO с лантанидами, выбранными из Eu, Tb и Tm. Такие нанокомпозиты предназначены для использования в оптике и оптоэлектронике, в частности могут быть применены в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537603
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1dfa

Многопереходный солнечный элемент

Многопереходный солнечный элемент содержит подложку p-Ge (1), в которой создан нижний p-n переход (2), и последовательно выращенные на подложке нуклеационный слой (3) n-GaInP, буферный слой (4) n-GaInAs, нижний туннельный диод (5), средний p-n переход (6), содержащий слой тыльного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539102
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.224c

Инжекционный лазер с многоволновым модулированным излучением

Использование: для управления лазерным излучением. Сущность изобретения заключается в том, что инжекционный лазер с многоволновым модулированным излучением на основе гетероструктуры содержит первый оптический Фабри-Перо резонатор, ограниченный с одной стороны первым отражателем, с другой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540233
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.02.2015
№216.013.2dd7

Первапорационная мембрана для разделения смеси простейших моно- и двухатомных спиртов

Изобретение относится к мембранным технологиям, составу и структуре мембран, предназначенных для разделения смеси простейших моно- и двухатомных спиртов методом первапорации. В качестве материала мембраны используют композицию, включающую поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид) и гибридный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543203
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.04.2015
№216.013.3c9c

Способ изготовления фотопреобразователя на основе gaas

Изобретение относится к области изготовления фоточувствительных полупроводниковых приборов на основе GaAs, позволяющих преобразовывать мощное узкополосное излучение в электрическую энергию для энергоснабжения наземных и космических объектов. Способ изготовления фотопреобразователя на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547004
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3f87

Мембрана для разделения смеси метанол - метилацетат

Изобретение относится к области химии высокомолекулярных соединений, конкретно к нано- и гибридным функциональным материалам. Мембрана получена из полимерного материала с преобладающей проницаемостью для метанола. В качестве полимерного материала мембраны использован нанокомпозит на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547751
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40d3

Способ модифицирования углеродных наноматериалов

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при получении стабильных дисперсий в органических растворителях и изготовлении полимерных композитов. Углеродные наноматериалы - нанотрубки или графен, частицы которых содержат на поверхности гидроксильные и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548083
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.42cf

Способ рентгеноспектрального определения размеров наночастиц в образце

Использование: для рентгеноспектрального определения размеров наночастиц в образце. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют последовательное облучение в режиме прохождения и в режиме отражения исследуемой области образца пучками монохроматизированных рентгеновских лучей с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548601
Дата охранного документа: 20.04.2015
Показаны записи 51-60 из 175.
20.05.2015
№216.013.4d5d

Способ деструкции рибонуклеиновых кислот

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ деструкции рибонуклеиновых кислот. Раствор, содержащий рибонуклеиновую кислоту, пропускают через макропористый полиметакрилатный сорбент монолитного типа, содержащий иммобилизованную рибонуклеазу А, а затем через макропористый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551319
Дата охранного документа: 20.05.2015
10.06.2015
№216.013.526b

Полимерные кетиминовые производные антибиотика доксициклина

Изобретение относится к химии биологически активных полимеров, конкретно к полимерным кетиминовым производным доксициклина, которые получают путем конденсации гидрохлорида доксициклина с катионными сополимерами акриламида с 2-амимноэтилметакрилатом (ММ=16-20 кДа), при молярном соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552620
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.07.2015
№216.013.64d4

Лазер-тиристор

Использование: для получения управляемой последовательности мощных лазерных импульсов. Сущность изобретения заключается в том, что лазер-тиристор содержит катодную область (1), включающую подложку n-типа проводимости (2), широкозонный слой n-типа проводимости (3), анодную область (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557359
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.08.2015
№216.013.7371

Композиционный материал, поглощающий излучение в ближней ик области спектра

Изобретение относится к композиционным материалам, поглощающим инфракрасное излучение в ближней инфракрасной области, и может быть использовано, например, в оптических фильтрах и специальных панелях сложной формы. Композиционный материал включает переплетенные базальтовые волокна с диаметром от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561123
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7491

Способ модификации поверхности пористого кремния

Изобретение относится к области химической модификации поверхности пористого кремния и, в частности, может найти применение для создания биосовместимого и способного к полной биодеградации носителя медицинских препаратов, обеспечивающего их целевую доставку и пролонгированное действие в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561416
Дата охранного документа: 27.08.2015
20.10.2015
№216.013.8398

Концентрированный состав для обработки семян и посадочного материала растений против бактериальных и грибковых болезней

Изобретение относится к концентрированным составам для защиты растений от бактериальных и грибковых болезней путем предпосевной обработки семян и посадочного материала растений. Состав содержит компоненты в следующих соотношениях, мас.%: фурацилин - 0,45-0,9, катапол - 0,45-0,9,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565291
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86b1

Содопированное оксидами гадолиния и самария алюмоборосиликатное стекло с повышенной радиационной стойкостью

Изобретение относится к области иммобилизации и хранения ядерных отходов. Предложена композиция содопированного оксидами самария и гадолиния алюмоборосиликатного стекла с повышенной радиационной стойкостью для иммобилизации и хранения радиоактивных отходов, состоящая из (молярные проценты): SiO...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566084
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.11.2015
№216.013.9170

Трубчатый имплантат органов человека и животных и способ его получения

Группа изобретений относится к медицинской технике и может быть использована в области трансплантологии для замены в организме трубчатых органов. Описан трубчатый имплантат органов человека и животных, выполненный из нетканого пористого полимерного материала, сформированного из нано- и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568848
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9268

Способ озонирования углеродных наноматериалов

Изобретение может быть использовано для получения функционализированных углеродных наноматериалов. Углеродные нанотрубки озонируют в проточном сосуде в присутствии трёхокиси серы или азотной кислоты, ускоряющих воздействие озона на их поверхность. Трёхокись серы или азотную кислоту подают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569096
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.92aa

Тонкопленочный солнечный элемент

Тонкопленочный солнечный элемент содержит светопрозрачную подложку (1), на которую последовательно нанесены светопрозрачная электропроводящая пленка (2), p-слой (3) из микрокристаллического гидрогенизированного кремния в виде твердого раствора SiC:H, где 0,7<х<0,95, с оптической шириной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569164
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД