TH158284A - กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาประสิทธิภาพสูงสำหรับเป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน - Google Patents

กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาประสิทธิภาพสูงสำหรับเป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน

Info

Publication number
TH158284A
TH158284A TH1301002477A TH1301002477A TH158284A TH 158284 A TH158284 A TH 158284A TH 1301002477 A TH1301002477 A TH 1301002477A TH 1301002477 A TH1301002477 A TH 1301002477A TH 158284 A TH158284 A TH 158284A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
catalyst
platinum
supports
nanostructures
synthesis
Prior art date
Application number
TH1301002477A
Other languages
English (en)
Inventor
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นางสาวมณฑิรา
พงศ์ประยูร นายถิราวุธ
Original Assignee
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Filing date
Publication date
Application filed by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ filed Critical มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Publication of TH158284A publication Critical patent/TH158284A/th

Links

Abstract

------16/08/2567------(OCR) กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาประสิทธิภาพสูงสำหรับเป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้1. ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโครงสร้างนาโนไวร์ โดยเตรียมไบโอพอลิเมอร์ที่จะใช้เป็นสารรองรับคือไคโตซานและเซลลูโลส ผสมกับน้ำปราศจากไอออนและให้ความร้อน จะได้ตัวรองรับที่เป็นไบโอพอลิเมอร์สำหรับโครงสร้างนาโนไวร์แบบร่างแห2. การเติมสารละลายแพลทินัมและรูทิเนียม ในสารละลายที่เตรียมได้จาก 1. พร้อมติดตั้งระบบชุดรีฟลักซ์3. การบรรจุสารละลายจาก 2. เข้าเครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง (Auto Cave) โดยใช้อุณหภูมิ 180องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะได้ตัวเร่งปฏิกิริยาโครงสร้างนาโนไวร์แบบร่างแห4. การล้างตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้จาก 3. ด้วยน้ำปราศจากไอออน และทำการเผาตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เพื่อกำจัดตัวรองรับเพื่อป้องกันความเป็นฉนวนไฟฟ้า5. การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมรูทิเนียมโครงสร้างนาโนไวร์แบบร่างแหที่สังเคราะห์ได้ลงบนกระดาษคาร์บอน เพื่อใช้เป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมรูทิเนียมให้มีโครงสร้างเป็นนาโนไวร์แบบร่างแหนั้นช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการทำปฏิกิริยา โดยใช้เซลลูโลสและไคโตซานเป็นสารรองรับในการสังเคราะห์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้สารที่ไม่เป็นพิษหรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ------------

Claims (1)

: DC60 (30/06/59) กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาประสิทธิภาพสูงสำหรับเป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิด เยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1. ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโครงสร้างนาโนไวร์ โดยเตรียมไบโอพอลิเมอร์ที่จะใช้เป็นสาร รองรับคือไคโตซานและเซลลูโลส ผสมกับน้ำปราศจากไอออนและให้ความร้อน จะได้ตัวรองรับที่เป็นไบโอ พอลิเมอร์ สำหรับโครงสร้างนาโนไวร์แบบร่างแห 2. การเติมสารละลายแพลทินัมและรูทิเนียม ในสารละลายที่เตรียมได้จาก 1. พร้อมติดตั้งระบบชุด รีฟลักซ์ 3. การบรรจุสารละลายจาก 2. เข้าเครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง (Auto Cave) โดยใช้อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะได้ตัวเร่งปฏิริยาโครงสร้างนาโนไวร์แบบร่างแห 4. การล้างตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้จาก 3. ด้วยน้ำปราศจากไอออน และทำการเผาตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เพื่อกำจัดตัวรองรับเพื่อป้องกันความเป็นฉนวนไฟฟ้า 5. การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมรูทิเนียมโครงสร้างนาโนไวร์แบบร่างแหที่ได้สังเคราะห์ได้ลง บนกระดาษคาร์บอน เพื่อใช้เป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมรูทิเนียมให้มีโครงสร้างเป็นนาโนไวร์แบบร่างแหนั้นช่วย เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการทำปฏิกิริยา โดยใช้เซลลูโลสและไคโตซานเป็นสารรองรับในการสังเคราะห์ ซึ่ง เป็นกระบวนการที่ใช้สารที่ไม่เป็นพิษหรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขบทสรุปการดิษฐ์ 30/06/2559 กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาประสิทธิภาพสูงสำหรับเป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิด เยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1. ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโครงสร้างนาโนไวร์ โดยเตรียมไบโอพอลิเมอร์ที่จะใช้เป็นสาร รองรับคือไคโตซานและเซลลูโลส ผสมกับน้ำปราศจากไอออนและให้ความร้อน จะได้ตัวรองรับที่เป็นไบโอ พอลิเมอร์ สำหรับโครงสร้างนาโนไวร์แบบร่างแห 2. การเติมสารละลายแพลทินัมและรูทิเนียม ในสารละลายที่เตรียมได้จาก 1. พร้อมติดตั้งระบบชุด รีฟลักซ์ 3. การบรรจุสารละลายจาก 2. เข้าเครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง (Auto CAve) โดยใช้อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะได้ตัวเร่งปฏิริยาโครงสร้างนาโนไวร์แบบร่างแห 4. การล่างตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้จาก 3. ด้วยปราศจากไอออน และทำการเผาตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เพื่อกำจัดตัวรองรับเพื่อป้องกันความเป็นฉนวนไฟฟ้า 5. การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมรูทิเนียมโครงสร้างนาโนไวร์แบบร่างแหที่ได้สังเคราะห์ลง บนกระดาษคาร์บอน เพื่อใช้เป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมรูทิเนียมให้มีโครงสร้างเป็นนาโนไวร์แบบร่างแหนั้นช่วย เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการทำปฏิกิริยา โดยใช้เซลลูโลสและไคโตซานเป็นสารรองรับในการสังเคราะห์ ซึ่ง เป็นกระบวนการที่ใช้สารที่ไม่เป็นพิษหรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ----------------------------------------------------------------------------------------------- แก้ไข 21/1/2559 กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาประสิทธิภาพสูงสำหรับเป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิด เยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1. ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโครงสร้างนาโนไวร์ โดยเตรียมไบโอพอลิเมอร์ที่จะใช้เป็นสาร รองรับคือไคโตซานและเซลลูโลส ผสมกับนํ้าปราศจากไอออนและให้ความร้อน จะได้ตัวรองรับที่เป็นไบโอ พอลิเมอร์ สำหรับโครงสร้างนาโนไวร์แบบร่างแห 2. การเติมสารละลายแพลทินัมและรูทิเนียม ในสารละลายที่เตรียมได้จาก 1. พร้อมติดตั้งระบบชุด รีฟลักช์ 3. การบรรจุสารละลายจาก 2. เข้าเครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง (Auto Cave) โดยใช้อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะได้ตัวเร่งปฏิกิริยาโครงสร้างนาโนไวร์แบบร่างแห 4. การล้างตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้จาก 3. ด้วยนํ้าปราศจากไอออน และทำการเผาตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เพื่อกำจัดตัวรองรับเพื่อป้องกันความเป็นฉนวนไฟฟ้า 5. การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมรูทิเนียมโครงสร้างนาโนไวร์แบบร่างแหที่สังเคราะห์ได้ลง บนกระดาษคาร์บอน เพื่อใช้เป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมรูทิเนียมให้มีโครงสร้างเป็นนาโนไวร์แบบร่างแหนั้นช่วย เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการทำปฏิกิริยา โดยใช้เซลลูโลสและไคโตซานเป็นสารรองรับในการสังเคราะห์ ซึ่ง เป็นกระบวนการที่ใช้สารที่ไม่เป็นพิษหรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ------------------------------------------------------------------------- กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกริยาประสิทธิภาพสูงสำหรับเป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิด เยื่อเเลกเปลี่ยนโปรตอน โดยการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเเพลทินัม-รูทิเนียมให้มีโครงสร้างนาโนไวร์เเบบ ร่างเเห เพื่อช่วยเพื่อพื้นที่ผิวสัมผัสเเละเพิ่มการกระจายตัวของเเพททินัม รูทิเนียมในการทำปฏิกิริยา ซึ่งส่งผล โดยตรงต่อประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อเเลกเปลี่ยนโปรตอน โดย การใช้ไบโอพอลิเมอร์ที่หาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดเเละมีราคาที่ค่อนข้างต่ำคือ เซลลูโลสเเละไคโตซานมาเป็น ตัวรองรับในการสังเคราะห์โครงสร้าง โดยใช้ความดันสูงในการทำปฏิกิริยาซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ใช้ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เเละสิ่งเเวดล้อม นอกจากนี้การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโครงสร้างนาโนไวร์ยังช่วย ลดปริมาณการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในการเตรียมขั้วอิเล็กโทรด ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง จึงสรุปได้ว่าขั้วอิเล็คโทรดที่เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาโครงสร้างนาโนไวร์สามารถนำไปประยุกต์ในเซลล์ เชื้อเพลิงชนิดเยื่อเเลกเปลี่ยนโปรตอนได้เป็นอย่างดีข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 30/06/59
1. กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาประสิทธิภาพสูงสำหรับเป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อ แลกเปลี่ยนโปรตอน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโครงสร้างนาโนไวร์ โดยเตรียมไบโอพอลิเมอร์ที่จะใช้เป็นสาร รองรับคือ ไคโตซานและเซลลูโลส ผสมกับน้ำปราศจากไอออนและให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที จะได้ตัวรองรับที่เป็นไบโอพอลิเมอร์ สำหรับโครงสร้างนาโนไวร์แบบ ร่างแห ข. แท็ก :
TH1301002477A 2013-05-09 กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาประสิทธิภาพสูงสำหรับเป็นขั้วอิเล็คโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน TH158284A (th)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TH158284A true TH158284A (th) 2016-11-29

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Guo et al. Hydrogels and hydrogel-derived materials for energy and water sustainability
Jiang et al. Mesoporous metallic iridium nanosheets
Sheng et al. Effect of different functional groups on photocatalytic hydrogen evolution in covalent‐organic frameworks
Kumar et al. Three-dimensional carbonaceous aerogels embedded with Rh-SrTiO3 for enhanced hydrogen evolution triggered by efficient charge transfer and light absorption
Wang et al. Self-templated synthesis of hierarchically porous N-doped carbon derived from biomass for supercapacitors
Liao et al. High performance PtRuIr catalysts supported on carbon nanotubes for the anodic oxidation of methanol
Silva et al. Efficient metal-free electrocatalysts for oxygen reduction: polyaniline-derived N-and O-doped mesoporous carbons
Li et al. A novel anode for direct borohydride-hydrogen peroxide fuel cell: Au nanoparticles decorated 3D self-supported reduced graphene oxide foam
CN107999079B (zh) 一种基于Cu(II)-MOF/Ni复合材料的制备方法和应用
JP2014511255A5 (ja) 白金−ルテニウムナノ合金/グラフェン触媒、及び、その作製法
CN101733094A (zh) 一种Pt-CeO2/石墨烯电催化剂及其制备方法
CN104998659A (zh) 一种用于催化糠醛或糠醇重排加氢制备环戊醇的催化剂及其制备方法和应用方法
CN105355935A (zh) 一种贵金属电催化剂的制备方法及应用
CN108970640A (zh) 一种具备酸性全解水功能的金属有机框架物催化剂制备方法和应用
Yetiman et al. Rational integration of ZIF-8 and BiPO4 for energy storage and environmental applications
Keshipour et al. A Review on Hydrogen Generation by Photo‐, Electro‐, and Photoelectro‐Catalysts Based on Chitosan, Chitin, Cellulose, and Carbon Materials Obtained from These Biopolymers
CN104098439A (zh) 一种生物质乙二醇的精制方法
Liu et al. Self‐supported bimetallic array superstructures for high‐performance coupling electrosynthesis of formate and adipate
CN103523829A (zh) 一种高比表面积块状氧化锆气凝胶的制备方法
CN102983339A (zh) 一种铂-钴/石墨烯纳米电催化剂及其制备方法
Liang et al. Teflon: A decisive additive in directly fabricating hierarchical porous carbon with network structure from natural leaf
Li et al. Metal-free chemoselective hydrogenation of nitroarenes by N-doped carbon nanotubes via in situ polymerization of pyrrole
Panigrahy et al. Carbon-supported Ag nanoparticle aerogel for electrocatalytic hydrogenation of 5-(hydroxymethyl) furfural to 2, 5-hexanedione under acidic conditions
Zhang et al. Simple synthesized Pt/GNs/TiO2 with good mass activity and stability for methanol oxidation
Guo et al. Freestanding 3D ordered hierarchical porous carbon aerogel cathodes for efficient electrocatalytic dechlorination of 1, 2-dichloroethane to ethylene