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搜索结果: 1-15 共查到工学 Pt相关记录203条 . 查询时间(0.139 秒)
中国科学院上海硅酸盐研究所专利:负载Pt的晶化的氧化锰纳米片材料及其制备方法和应用。
中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心研究员刘洪阳、副研究员刁江勇和博士研究生司阳等,联合北京大学教授马丁、中国科学院山西煤炭化学研究所研究员温晓东、香港科技大学教授王宁等,在富缺陷石墨烯载体表面精准构建了全暴露Ptn团簇催化剂,实现了高效催化2,4-二硝基甲苯多步加氢,并在亚纳米尺度下探讨了2,4-二硝基甲苯加氢的金属结构的依赖性。2024年6月18日,相关研究成果在线发表在《自然-通讯》...
最近,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心刘洪阳研究员、刁江勇副研究员和博士研究生司阳等人与北京大学马丁教授、中国科学院山西煤化所温晓东研究员、香港科技大学王宁教授等团队合作,在富缺陷石墨烯载体表面精准构建了全暴露Ptn团簇催化剂,实现其高效催化2,4-二硝基甲苯多步加氢,并在亚纳米尺度下系统理解2,4-二硝基甲苯加氢的金属结构的依赖性。2024年6月13日,该研究成果在《自然-通讯》(N...
一种Pt/(C-Pb)催化剂,催化剂中Pb质量为催化剂总质量的0.05-10%,其制备方法包括以下步骤:碳载体的预处理、Pt/(C-Pb)催化剂前体C-Pb的制备及Pt/(C-Pb)催化剂的制备。与传统制备方法相比,该制备方法一方面减小了Pb的用量,有利于环境保护;另一方面,碳载体的预处理有利于铅离子的吸附和均匀分散,提高铅的利用效率;更重要的采用本发明所述方法制备的Pt/(C-Pb)催化剂碱性条...
本发明涉及一种燃料电池催化剂Pt/WO3/C的制备方法。该催化剂以XC-72作为活性组分载体,以Pt纳米粒子为主活性组分,以介孔WO3为助剂,催化剂中Pt的质量分数为10~30%,Pt和W的摩尔比为1:0.1~1:1。其制备方法是将已还原的Pt/乙二醇浆料浇注于添加了介孔金属氧化物WO3的碳载体上,得到Pt/WO3/C电催化剂,介孔WO3采用分子筛模板法制备。制备出的Pt/WO3/C可作为质子交换...
为深入分析PT对称系统的电路特性,给实际系统设计提供理论准则,基于电路理论,从系统的工作原理出发对系统进行建模,证实了PT对称系统的工作机制实质为实本征态机制,并给出了系统结构以及运行模式和系统参数之间的数学关系,为实际系统的设计提供了参数准则。在此基础上,对比分析了不同实本征态的阻抗特性及能效特性,为实际系统的工作模式选取提供了理论依据。
本发明涉及一种以非炭金属氧化物为载体的燃料电池催化剂及其制备方法。该催化剂以氧化锡锑(Antimony?doped?tin?oxide,ATO)作为燃料电池催化剂载体,采用乙二醇回流法将Pt担载于金属氧化物上。与传统炭载体相比,金属氧化物ATO载体具有更为优异的化学和电化学稳定性。通过本发明可获得高稳定性的燃料电池催化剂。
一种Pt-PbOx/C催化剂的制备方法,其中Pb的质量分数为1-50%,Pt的质量分数<85%。该催化剂采用水解-调变乙二醇法获得,其制备包括(1)PbOx胶体的制备(2)Pt-PbOx/C催化剂的制备两个步骤。该催化剂制备过程通过控制PbOx胶体和Pt胶体担载到载体表面的顺序控制催化剂表面的Pt/Pb原子比,对甲酸电氧化反应的催化活性高,稳定性好,制备过程简单,可放大生产,可用作甲酸电化学氧化反...
本发明涉及一种Pt-Pd合金型催化剂的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将作为还原剂和保护剂的聚氧乙烯-聚氧丙烯嵌段共聚物溶解在去离子水中,得到共聚物溶液;(2)将铂盐溶液和钯盐溶液加入到上述步骤(1)中得到的共聚物溶液中,在搅拌下反应,反应结束后,将反应体系冷却至室温,得到Pt-Pd合金纳米粒子溶胶;以及(3)将导电性载体加入到上述步骤(2)中得到的Pt-Pd合金纳米粒子溶胶中,搅拌使得Pt-...
构筑高活性质子交换膜燃料电池阴极氧还原催化剂并降低贵金属铂(Pt)的用量一直是纳米催化剂材料领域研究的难点和热点。碳基过渡金属单原子催化剂(M-N-C)具有元素利用率高、本征活性强以及成本低、储量相对丰富的优势,在电催化氧还原反应过程中展现出独特的优势和广阔的应用前景。现阶段,M-N-C作为独立催化剂在强腐蚀、高电位环境下的活性和稳定性还不能满足燃料电池实际应用的指标需求,但是,已有研究结果证实M...
中国科学院金属研究所专利:基于Pt纳米颗粒修饰GaN纳米线的紫外光电探测器及其制造方法
中国科学院微电子研究所专利:一种制备原位掺杂Pt的NiO有序纳米线阵列的方法
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种Pd@Pt核壳纳米材料及其制备方法
有序Nafion阵列因其在降低催化剂载量、提高燃料电池性能方面的巨大潜力引起了人们的广泛关注。目前,有序Nafion阵列的尺寸已经从最初的微米级减小到现在的亚微米级,纳米尺寸的有序Nafion阵列成为其发展的必然趋势。这主要是因为有序Nafion阵列尺寸的减小能够带来三个方面的提升:高的阵列密度提供更多的质子传递通道,高的比表面积提高催化剂的利用率,催化层与扩散层更多的接触位点减小界面传递阻力。但...
有序Nafion阵列因其在降低催化剂载量,提高燃料电池性能方面的巨大潜力而引起了大家的广泛研究兴趣。目前,有序Nafion阵列的尺寸已经从最初的微米级减小到现在的亚微米级,纳米尺寸的有序Nafion阵列成为其发展的必然趋势。这主要是因为有序Nafion阵列尺寸的减小能够带来三个方面的提升:高的阵列密度提供更多的质子传递通道,高的比表面积提高催化剂的利用率,催化层与扩散层更多的接触位点减小界面传递阻...

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