JP2023036019A - 燃料電池触媒、その製造方法、及びそれを含む燃料電池 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】伝導性担体;及び前記担体に担持されたコア-シェルナノ粒子を含み、前記コアは白金及び遷移金属を含み、前記シェルは異種金属を含み、酸素飽和0.1MHClO4電解質溶液において、電圧0.05~1.05V(vs.RHE)の電位範囲で、5mV/sのスキャン速度及び1600rpmの回転速度で測定された電気化学的単位面積当たり活性が0.3~0.6mA/cm2であり、質量当たり活性が0.05~0.08mA/ugである燃料電池触媒、その製造方法、及びそれを含む燃料電池を提供する。
【選択図】図1
Description
本明細書において、用語「ガルバニック置換反応(Galvanic replacement)」は、金属と金属イオンが互いに電子をやり取りする酸化・還元反応の一種であって、自発的な反応であり、互いにイオン化傾向の異なる金属、例えば、銅(Cu)を銀(Ag)イオンが含まれた溶液に浸すと、銅は酸化されて溶出され、銀イオンは還元されて銅表面に析出され、銀メッキが形成される過程をガルバニック置換反応という。
本明細書において、「電気化学的単位面積当たり活性」及び「電気化学的質量当たり活性」は、触媒0.005gをNafion溶液(5wt%)及びIPA(イソプロピルアルコール)混合溶液に分散させて触媒インクを製造し、それを回転円板電極(19.6mm2)上に落とした後、乾燥させて電極(working electrode)を製造し、基準電極としてはSCE電極、対電極としては白金線を用いて、準備した3相電極を0.1MHClO4電解質溶液に入れて酸素で飽和させ、スキャン速度5mV/sec、電圧範囲0.05~1.05V(vs.RHE)、回転速度1600rpmで測定したものである。
本発明は、電気化学反応の活性面積が増加し、質量当たり活性が改善して、酸化還元反応活性に優れた燃料電池触媒を提供する。
また、本発明は、前記燃料電池触媒の製造方法を提供する。
前記(S1)段階は、表面に酸素種が除去されたコア-担体粒子分散溶液を製造する段階であって、伝導性担体に白金及び遷移金属を含むコアが担持されたコア-担体粒子を有機溶媒に分散させ、還元ガス雰囲気下で撹拌して行ってよい。
前記(S2)段階は、白金及び遷移金属を含むコア上に異種金属を含むシェルを形成させる段階であって、前記(S1)段階において製造されたコア-担体粒子分散溶液に異種金属前駆体溶液を混合し、ガルバニック置換反応を実施して行ってよい。この際、ガルバニック置換反応は、常温で行ってよい。
前記コア-担体粒子分散溶液をpH2~5の酸性分散溶液で製造した後、異種金属前駆体溶液と撹拌混合して行ってよい。
前記コア-担体粒子分散溶液と異種金属前駆体溶液とを撹拌混合してコア-シェルナノ粒子含有分散溶液を製造し、前記コア-シェルナノ粒子含有分散溶液を洗浄及び乾燥後、熱処理して1次コア-シェルナノ粒子を製造した後、前記1次コア-シェルナノ粒子をpH2~5の酸性溶液に分散させる段階(S2-2)で行ってよい。
前記(S3)段階は、洗浄、乾燥、及び熱処理して燃料電池触媒を得る段階である。
また、本発明は、前記燃料電池触媒を含む燃料電池を提供する。
以下、本発明を具体的に説明するために実施例を挙げて詳しく説明する。しかし、本発明に係る実施例は、様々な異なる形態に変形されてよく、本発明の範囲が以下の実施例により限定されるものと解釈されてはならない。本発明の実施例は、当業界で平均的な知識を有する者に本発明をより完全に説明するために提供されるものである。
炭素に担持された白金-コバルトナノ粒子コア(TEC36E52、TKK社)0.1gを、無水エタノール180mlに添加し、30分間超音波処理した後、30分間追加撹拌させた。その後、水素/アルゴン(5/95wt%)気体雰囲気下、1時間追加撹拌させた。
炭素に担持された白金-コバルトナノ粒子コア(TEC36E52、TKK社)0.1gを、無水エタノール180mlに添加し、30分間超音波処理した後、30分間追加撹拌させた。その後、アルゴン気体雰囲気下で撹拌しながら塩酸を添加し、pH2の分散溶液を製造した。
炭素に担持された白金-コバルトナノ粒子コア(TEC36E52、TKK社)0.1gを、無水エタノール180mlに添加し、30分間超音波処理した後、30分間追加撹拌させた。その後、水素/アルゴン(5/95wt%)気体雰囲気で、1時間追加撹拌させた。
炭素に担持された白金-コバルトナノ粒子コア(TEC36E52、TKK社)0.1gを、無水エタノール180mlに添加し、30分間超音波処理した後、30分間追加撹拌させた。その後、水素/アルゴン(5/95wt%)気体雰囲気下、1時間追加撹拌させた。
前記実施例及び比較例で製造された燃料電池触媒の透過型電子顕微鏡(TEM、Transmission Electron Microscope)で観察し、結果を図1~図4に示した。
実施例及び比較例で製造された燃料電池触媒の酸素還元反応(ORR)の特性評価を実施した。
前記表1及び図7から確認できるように、実施例1及び実施例2は、質量当たり活性が0.05mA/ug以上であると同時に、単位面積当たり活性が0.3mA/cm2で、比較例1及び比較例2に対して大幅増加した活性を示した。
Claims (15)
- 伝導性担体と、
前記担体に担持されたコア-シェルナノ粒子と、を含み、
前記コアは、白金及び遷移金属を含み、
前記シェルは、異種金属を含み、
酸素飽和0.1MHClO4電解質溶液において、電圧0.05~1.05V(vs.RHE)の電位範囲で、5mV/sのスキャン速度及び1600rpmの回転速度で測定された電気化学的単位面積当たり活性が0.3~0.6mA/cm2であり、質量当たり活性が0.05~0.08mA/ugである燃料電池触媒。 - 前記遷移金属は、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、及び鉄(Fe)からなる群から選択された1種以上である、請求項1に記載の燃料電池触媒。
- 前記異種金属は、銀(Ag)、金(Au)、白金(Pt)、パラジウム(Pd)、及びイリジウム(Ir)からなる群から選択された1種以上である、請求項1に記載の燃料電池触媒。
- 前記伝導性担体は、カーボンブラック、ケッチェンブラック、及び金属酸化物からなる群から選択された1種以上である、請求項1に記載の燃料電池触媒。
- 前記コア-シェルナノ粒子は、直径が3nm~6nmであり、
シェルの厚さは、0.3nm~1.0nmである、請求項1に記載の燃料電池触媒。 - 酸素飽和0.1MHClO4電解質溶液において、電圧0.05~1.05V(vs.RHE)の電位範囲で、5mV/sのスキャン速度及び1600rpmの回転速度で測定された電気化学的単位面積当たり活性が0.4~0.6mA/cm2であり、質量当たり活性が0.06~0.08mA/ugである、請求項1に記載の燃料電池触媒。
- 伝導性担体に、白金及び遷移金属を含むコアが担持されたコア-担体粒子を有機溶媒に分散させ、還元ガス雰囲気下で撹拌してコア-担体粒子分散溶液を製造する段階(S1)と、
前記コア-担体粒子分散溶液と異種金属前駆体溶液とを混合してガルバニック置換反応を行う段階(S2)と、
洗浄及び乾燥後、還元ガス雰囲気下で熱処理する段階(S3)と、を含み、
前記(S2)段階のガルバニック置換反応は、
前記コア-担体粒子分散溶液をpH2~5の酸性分散溶液で製造した後、前記異種金属前駆体溶液と撹拌混合する段階(S2-1)で行うか;又は
前記コア-担体粒子分散溶液と前記異種金属前駆体溶液とを撹拌混合してコア-シェルナノ粒子含有分散溶液を製造し、前記コア-シェルナノ粒子含有分散溶液を洗浄及び乾燥後、熱処理して1次コア-シェルナノ粒子を製造した後、前記1次コア-シェルナノ粒子をpH2~5の酸性溶液に分散させる段階(S2-2)で行う、請求項1に記載の燃料電池触媒の製造方法。 - 前記コア-担体粒子は、伝導性担体が溶解された有機溶液と白金前駆体、及び遷移金属前駆体が溶解された金属前駆体有機溶液を混合して反応させ、洗浄及び乾燥して製造される、請求項7に記載の燃料電池触媒の製造方法。
- 前記(S1)段階において、分散は、超音波処理を介して行う、請求項7に記載の燃料電池触媒の製造方法。
- 前記(S2-1)段階において、酸性分散溶液は、還元ガス雰囲気下で、コア-担体粒子分散溶液に酸を添加して製造する、請求項7に記載の燃料電池触媒の製造方法。
- 前記(S2)段階において、前記異種金属前駆体溶液は、有機溶媒に異種金属前駆体を溶解させて製造されるものであり、
前記異種金属前駆体は、異種金属の窒化物(nitride)、塩化物(chloride)、硫化物(sulfide)、アセテート(acetate)、アセチルアセトネート(acetylacetonate)、シアン化物(cyanide)、及び水和物(hydrate)からなる群から選択された1種以上の化合物である、請求項7に記載の燃料電池触媒の製造方法。 - 前記(S2-1)段階及び(S2-2)段階において、撹拌混合は、常温で12時間以上24時間以下撹拌して行う、請求項7に記載の燃料電池触媒の製造方法。
- 前記(S2-2)段階において、酸性溶液は、アルコールに酢酸が1M~3Mに溶解された溶液である、請求項7に記載の燃料電池触媒の製造方法。
- 前記(S3)段階の熱処理は、還元ガス雰囲気下で、300℃~900℃で行う、請求項7に記載の燃料電池触媒の製造方法。
- 正極と、
前記正極と対向して位置する負極と、
前記正極と負極の間に位置する電解質膜と、を含み、
前記正極と負極のうち少なくとも一つは、請求項1に記載の燃料電池触媒を含む、燃料電池。
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