SU569270A3 - Способ получени катализатора дл электрода - Google Patents

Способ получени катализатора дл электрода

Info

Publication number
SU569270A3
SU569270A3 SU6901382555A SU1382555A SU569270A3 SU 569270 A3 SU569270 A3 SU 569270A3 SU 6901382555 A SU6901382555 A SU 6901382555A SU 1382555 A SU1382555 A SU 1382555A SU 569270 A3 SU569270 A3 SU 569270A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrode
catalyst
platinum
uranium
aqueous solution
Prior art date
Application number
SU6901382555A
Other languages
English (en)
Inventor
Фукуда Масатаро
Миура Такаси
Такахаси Кацухиро
Original Assignee
Мацусита Электрик Индастриал Ко.,Лтд (Фирма)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Мацусита Электрик Индастриал Ко.,Лтд (Фирма) filed Critical Мацусита Электрик Индастриал Ко.,Лтд (Фирма)
Application granted granted Critical
Publication of SU569270A3 publication Critical patent/SU569270A3/ru

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)

Description

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ЭЛЕЮРОДА
мезкду электродами из сернокислсй ртути и соот ветсгвунлцими экспериментальными электродами. В таблице псисазан химический состав катализаторов , пол ризационные характеристики которых описаны ниже.
Приведенные в таблице цифры представл ют собой весовые проценты металлов соответствующих катализаторов, рассчитанные в отношении веса элекрода.
Пол ризади  у электрода А меньше, чем у электрода В, имеющего то же количество платины. Электрод А показывает такие же рабочие характеристики , что и электрод D при большой плотности тока. Таким офазом, добавл   уран, при небольшом количестве платины в электроде получангг характеристики, которые достигаютс  в отсутствии урана при большем содержании платины . Например, характеристики пол ризации электрода В, полученные в электрохимической реакции окислени  водорода в серной кислоте, превосход т характеристики электрода F, имеюш.его такое же количество платины, но не содержащего уран.
Уран добавл ют в катализаторы, содержащие металлы, группы платины, в количестве 0,01-1, предпочтительно 0,05- 0,7 вес.ч. на 1 вес.ч. катализатфа .
. Электрод G, содержащий (%) 0,7 платины, 0,3 рутени  и 0,3 урана и примен емый в водном растворе серной кислоты как водородный электрод , превосходит по каталитической активности электрод Н, не содержащий уран.
Электрод ,П содержащий 1% платины и 0,2% урана, показывает лучшие характеристики пол ризации , чем электрод J (только 1% платины) и электрод К (только 2% платины) в отношении восстановлени  кислорода в воздухе подобно электроду , 1фимен емому как водородный электрод. Электрод3 имеет такие же хорошие характеристики пол ризации, как электрод L, который содержит примерно 5% платины без урана.
Согласно изобретению получают катализатор дл  вспомогательного газового электрода аккумул торной батареи закрытого типа. Примен ют хлорплатиновую кислоту как источник платины, хлористый рутений как источник рутени  и нитрат уранила как источник урана. Эти хлориды и нитрат уранила отдельно раствор ют в воде и полученные
растворы смешивают в соответствии с требуемым химическим составом ката.ггизатора. Смешанным раствором пропитьтают угольный порошок. Восстановление осуществл ют путем загрузки угольного порошка, пропитанного смешанным раствором , в растворе едкого натра высокой конценграции и добавлени  в него 37%-ного водного раствора формальдегида в количестве, достаточном дл  восстановлени  катализатора. После восстановлени  катализатор промьшают водой, высушивают,
измельчают и затем порошок фторуглеводородной смолы смешиваЕот с катализатором в таком количестве , чтобы вес фторуглеводородной смолы составл л 20% общего веса электрода.
Из смешашгого порошка прессуют электрод,
KOTqibm затем подвергают термообработке.
В описа)1ном выше способе электроды, состо щие из указанных катализаторов разлишого химического состава, получены при тех же услови х, т.е. при одинаковом давлении прессовани , при той
же температуре термообработки и времени тфмообработки в цел х сравне1ш  каталитической активности.
Электрод размером 28x3x5 мм отрезают от указа шого прессованного тела и погружают на
половину его длины в серную кислоту, имеющую удельный вес 1,20. Примен   платиновый электрод как обратный электрод, а электрод.из сернокислой ртути как электрод сравнени , указанный образец подвергают колебанию поте{щиалов в потоке водорода . Скорость колебани  потенциалов 30 с/В.
Электрод N имеет более высокий предельный ток, чем электрод М, содержащий ю же количество плати№1, но без добавлетш  урана, и показьшает рабочие характеристики, по. существу равдаге
характеристикам электрода S, который имеет в 3 раза больше платиньт, чем электрод N. Электрод О, которьй содержит 0,5% урана, добавленного в него в отношении количества платины, показьшает дальнейшее улучшение рабочих характеристик .
Эффект присадки урана может быть получен, когда электроды содержат другой катализатор, а не платину и не платину-рутений. Те катализаторы, которые не упоминались в описанных эк спер иментах , но к которым относитс  данное изо ретеш1е, включают в себ  катализаторы из металлов платиновой гругшы, например палладий, родий, иридий, рутетшй и осмий и двойные и тройные катализаторы , содержащие металл из группы платины такие
как, например, .платинопалладиевый, платиноосмиевый , катализатор из платины и золота, из паллади  и золота, родиевомедньш катализатор, катализатор из платины, паллади  и рутени , катализатор из платины, ириди  и руте1ш  и катализатор изплатипы , осми  и рутени .
Считают, что присутствие урана способствует образоЕ га1ю частиц восстановлечшого металла очеиь небольшого размера. Так как в соответствии с изобретением каталитическа  активность катализатора усиливаетс , то принцип изобретени  может быть применен к злектродам, на которые нанесен катализатор, например электродам, примен емым в электрохимическом окислении метанола и углеводородов , и к электродам, примен емым в восстановлении перекиси водорода.
Изобретение позвол ет значительно улучшить качество электродов.

Claims (2)

1.Способ получени  катализатора дл  электро-да , например дл  электрода топливного элемента, путем восстановлени  водного раствора соединегош каталитически активных металлов, например платиновой группы, отличающийс  тем, что, с целью повышени  аквтности катализатора, к исходным соединени м металлов добавл ют соединение урана, предпочтительно нитрат уранила.
2.Способ по п. 1,отличающийс  тем, что соединени  каталитически активных металлов и соединеше урана берут в виде их смешанного водного раствора и пропитывают носетель с последующим восстановлением в растворе боргидридом натри , или формалином, иди гидразином.
SU6901382555A 1968-08-26 1969-12-08 Способ получени катализатора дл электрода SU569270A3 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP6155168 1968-08-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU569270A3 true SU569270A3 (ru) 1977-08-15

Family

ID=13174350

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU6901382555A SU569270A3 (ru) 1968-08-26 1969-12-08 Способ получени катализатора дл электрода

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU569270A3 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3291753A (en) Catalyst preparation
Hampson et al. The methanol-air fuel cell: a selective review of methanol oxidation mechanisms at platinum electrodes in acid electrolytes
McNicol Electrocatalytic problems associated with the development of direct methanol-air fuel cells
US3506494A (en) Process for producing electrical energy utilizing platinum-containing catalysts
CA1051088A (en) Production of a metal alloy electrode using chemical reduction
US3212930A (en) Porous carbon electrode preparation
SE8400178D0 (sv) Ternary fuel cell catalysts containing platinum and cobalt
Aramata et al. Methanol electrooxidation on platinum directly bonded to a solid polymer electrolyte membrane
Tseung et al. Precious metal/hydrogen bronze anode catalysts for the oxidation of small organic molecules and impure hydrogen
JP2000003712A (ja) 高分子固体電解質型燃料電池用触媒
US3480479A (en) Fuel cell and process using molybdenum oxide and tungsten disulfide catalyst
SU569270A3 (ru) Способ получени катализатора дл электрода
US3284332A (en) Fuel cell electrode
US3892592A (en) Method of manufacturing electrodes for fuel cells
Hoare et al. An Electrochemical Investigation of Hydrogen Producing Reactions Catalyzed by Nickel and Nickel–Palladium Cathodes
JP2890486B2 (ja) 液体燃料電池の燃料極用触媒及びその製造方法
KR100570689B1 (ko) 연료 전지용 촉매 및 이를 포함하는 연료 전지
US3709834A (en) Method of making a uranium containing catalyst for a metal electrode
US3615840A (en) Fuel cell and fuel cell electrode comprising a sulfurated compound of tungsten and oxygen
US3737344A (en) Process for increasing the activity of porous fuel cell electrodes
Nakajima A methanol fuel cell having a molybdenum‐modified platinum—SPE membrane electrode
US3658595A (en) Fuel cell with anode containing a catalyst composition of iridium and ruthenium
Outiki et al. Platinum-palladium catalysts for fuel cell oxygen electrodes
JPS5835872A (ja) 酸性電解液型液体燃料電池
Foise et al. Use of colloidal ruthenium particles in the electrochemical reduction of benzene by solvated electrons