JP2015077580A5 - - Google Patents

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  1. パラジウム含有粒子、及び当該パラジウム含有粒子を被覆する白金含有最外層を備える触媒微粒子、並びに、当該触媒微粒子を担持したカーボン担体を備えるカーボン担持触媒であり、
    (1)前記パラジウム含有粒子が担持されたカーボン担体を準備し、(2)銅アンダーポテンシャル析出法により前記パラジウム含有粒子に銅単原子層を析出させ、(3)前記銅単原子層を前記白金含有最外層に置換することによる前記触媒微粒子の合成を経て製造され、
    前記カーボン担持触媒とアルカリ溶液との混合物中に酸溶液を滴下し電位を測定する電位差滴定法により得られる滴定曲線において、前記電位が0.095〜0.105V(vs.Ag/AgCl)である範囲内における、前記酸溶液の滴下量に対する前記電位の変化量が0.8(dV/d(mL/m))以上であり、
    前記電位差滴定法に供するカーボン担持触媒の総表面積が20m であることを特徴とする、カーボン担持触媒。
  2. 前記滴定曲線において、前記電位が0.080〜0.120V(vs.Ag/AgCl)である範囲内における、前記酸溶液の滴下量に対する前記電位の変化量が0.8(dV/d(mL/m))以上である、請求項1に記載のカーボン担持触媒。
  3. 前記滴定曲線において、前記電位が0.050〜0.150V(vs.Ag/AgCl)である範囲内における、前記酸溶液の滴下量に対する前記電位の変化量が0.8(dV/d(mL/m))以上である、請求項1又は2に記載のカーボン担持触媒。
  4. 前記滴定曲線において、前記電位が−0.020〜0.020V(vs.Ag/AgCl)である範囲内における、前記酸溶液の滴下量に対する前記電位の変化量が2(dV/d(mL/m))以上である、請求項1乃至3のいずれか一項に記載のカーボン担持触媒。
  5. 前記アルカリ溶液は、0.1M KNO水溶液及び0.5M KOH水溶液を混合して得られるアルカリ水溶液と、99.5%エタノールとの混合溶液であり、
    前記アルカリ水溶液のpHは12であり、
    前記アルカリ溶液中における水とエタノールのモル比は、水:エタノール=4:1である、請求項1乃至4のいずれか一項に記載のカーボン担持触媒。
  6. 前記電位差滴定法を実施する際の前記アルカリ溶液の液温が、25℃である、請求項1乃至5のいずれか一項に記載のカーボン担持触媒。
  7. 前記アルカリ溶液を不活性ガスによりバブリングする、請求項1乃至6のいずれか一項に記載のカーボン担持触媒。
  8. 前記酸溶液は0.05M硫酸である、請求項1乃至7のいずれか一項に記載のカーボン担持触媒。
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Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6020506B2 (ja) 2014-04-11 2016-11-02 トヨタ自動車株式会社 触媒微粒子及びカーボン担持触媒の各製造方法
JP6403046B2 (ja) * 2014-05-07 2018-10-10 学校法人同志社 燃料電池用触媒の製造方法、それを用いた触媒及び燃料電池
JP6096816B2 (ja) 2015-01-22 2017-03-15 トヨタ自動車株式会社 触媒の製造方法及び製造装置
CN105413679B (zh) * 2015-11-05 2017-08-15 湖南工业大学 一种石墨烯‑二维贵金属原子簇复合材料的制备方法
KR101910254B1 (ko) * 2016-12-07 2018-10-19 한국에너지기술연구원 코어-쉘 촉매의 제조방법 및 이의 제조장치
CN107754792A (zh) * 2017-10-30 2018-03-06 上海泰坦科技股份有限公司 一种球形中孔炭负载贵金属催化剂的制备方法
KR102361486B1 (ko) * 2020-03-27 2022-02-14 한국과학기술연구원 탄소-담지 코어-쉘 구조 합금입자 촉매의 제조방법
CN113659162B (zh) * 2021-08-16 2023-03-14 中国科学技术大学 一种空气极单原子催化剂及其制备方法,以及固体氧化物电池

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005310764A (ja) * 2004-03-23 2005-11-04 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質電池
JP5573438B2 (ja) * 2010-07-09 2014-08-20 トヨタ自動車株式会社 コアシェル型触媒微粒子の製造方法
JP2012035178A (ja) * 2010-08-05 2012-02-23 Toyota Motor Corp 触媒の製造方法及び触媒
JP5955501B2 (ja) * 2010-12-06 2016-07-20 トヨタ自動車株式会社 白金/パラジウムコアシェル触媒の製造方法
CN103370130B (zh) * 2011-02-03 2015-11-25 百拉得动力系统公司 在钯基核纳米粒子上制备全铂单层的方法
CN103402631A (zh) * 2011-02-22 2013-11-20 Utc电力公司 形成具有铂原子的原子层的催化剂的方法
JP2013215701A (ja) * 2012-04-12 2013-10-24 Toyota Motor Corp コアシェル触媒の製造方法、及び、膜電極接合体の製造方法
JP5673598B2 (ja) * 2012-05-01 2015-02-18 トヨタ自動車株式会社 コアシェル粒子の被覆率定量方法およびコアシェル粒子の製造方法

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