CN112105762B - 用于电解槽系统或燃料电池系统的催化装置、电解槽系统、燃料电池系统、催化装置的用途 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于电解槽系统或燃料电池系统的催化装置,所述催化装置包括催化剂载体单元和催化剂层,其特征在于,所述催化剂层具有含金属、非金属和/或类金属掺杂物的碳基体。
Description
技术领域
本发明涉及用于电解槽系统或燃料电池系统的催化装置,该催化装置包括催化剂载体单元和催化剂层。本发明还涉及用于水裂解和/或过氧化氢析出(development)的电解槽系统以及用于氧还原反应的燃料电池系统。另外,本发明涉及将催化装置作为用于水裂解和/或过氧化氢析出的电解槽系统的一部分或作为用于氧还原反应的燃料电池系统的一部分的用途。本发明还涉及用于生产催化装置的方法。
背景技术
这种催化装置是已知的,并且用作电解槽或燃料电池中的电极。
在电解槽中使用钛载或碳载贵金属等,诸如Ir、Ru或Pt。此外,Kjartansdóttir等人,International Journal of Hydrogen Energy,38(2013),9221-8231公开了镍、不锈钢或涂有镍基合金的不锈钢作为电极的用途。碳载贵金属催化剂常用于燃料电池中。
然而,由于使用了昂贵材料特别是贵金属,这种催化装置通常价格不菲。电解槽和燃料电池的长期稳定性及效率也很大程度上取决于所使用的催化装置。因此,这些方面的进一步发展可降低成本,并可能提高效率。
发明内容
在这一背景下,目的便是提供一种用于电解槽系统或燃料电池系统的耐腐蚀催化装置,该耐腐蚀催化装置可通过降低的材料成本生产且/或具有延长的使用寿命。
该目的通过一种用于电解槽系统或燃料电池系统的催化装置来实现,该催化装置包括催化剂载体单元和催化剂层,其特征在于,催化剂层具有含金属、非金属和/或类金属掺杂物的碳基体。
因此,根据本发明,可能提供一种有利地耐腐蚀的催化转化器装置,由于大量昂贵材料(诸如某些贵金属)可以省略,因此可通过相对经济实惠的方式制造该催化转化器装置。同时,特别是通过根据本发明的催化剂层的使用,可实现长期稳定性的提高。催化剂层特别具有加快反应和/或逆反应(例如水氧化)以及提高反应速率(即动力学变化)的作用。
特别地,可想到的是掺杂物占催化剂层或碳基体的0.1原子%至20原子%(或在催化剂层或碳基体中具有这样的比例)。
可优选想到的是催化剂层由掺杂的碳基体组成,并且不含有任何更多(更大)量的另外的(昂贵)材料。
例如,碳基体可由非晶碳形成。另选地,碳基体可呈石墨基体的形式存在。例如,可考虑将涂层作为催化剂层。
根据本发明的一个实施例,可想到的是催化剂载体单元包括中间层,例如以便提高对催化剂层的附着力。
根据本发明,可想到的是催化剂层包括若干局部层。例如,若干局部层(各自基于碳基体)可彼此叠置并且具有不同的掺杂物或掺杂元素。另选地,可想到的是局部层具有同样的掺杂属性。
根据本发明,优选设置成催化剂层为催化装置的覆盖层,即外层。因此,可能对催化剂层的催化性能和耐腐蚀性有特别有利的效果。
根据一有利的实施例,设置成催化剂载体单元具有不锈钢。特别地,可想到的是催化剂载体单元基本上至少由钢(特别是不锈钢)组成。
本发明的一个实施例设置成,催化剂载体单元具有泡棉或网格,该网格包括一种或更多种第四至第六周期的过渡金属。可特别想到的是,催化剂载体单元由泡棉或网格构成,该泡棉或网格由一种或更多种第四至第六周期的过渡金属组成。
根据本发明的一个实施例,设置成掺杂物具有一种或更多种贵金属,特别是钌(Ru)、铱(Ir)和/或铂(Pt)。特别地,可想到的是,贵金属或金属占催化剂层或碳基体的0.1wt%至2wt%(或在催化剂层或碳基体中具有这样的比例)。特别优选的是,掺杂物具有钌和/或铱。
根据一个实施例,可以优选想到的是掺杂物具有一种或更多种第四至第六周期的过渡金属,特别是镍(Ni)、锰(Mn)、钴(Co)、铁(Fe)和/或钼(Mo)。优选可能的是,第四至第六周期的过渡金属占催化剂层或碳基体的0.1原子%至5原子%(或在催化剂层或碳基体中具有这样的比例)。特别优选的是,掺杂物具有镍和/或锰。
本发明的一个实施例设置成,掺杂物具有一种或更多种另外的金属,特别是铝(Al)和/或锡(Sn)。特别地,可想到的是另外的金属占催化剂层或碳基体的0.1原子%至3原子%(或在催化剂层或碳基体中具有这样的比例)。
根据本发明的一个实施例,设置成掺杂物具有一种或更多种非金属和/或一种或更多种类金属,特别是硫(S)、磷(P)、氮(N)、氧(O)和/或硼(B)。特别地,可想到的是类金属和/或非金属占催化剂层或碳基体的0.1原子%至8原子%(或在催化剂层或碳基体中具有这样的比例)。特别优选的是,掺杂物具有氮和/或氧。
本发明的另一主题是用于水裂解和/或过氧化氢析出的电解槽系统,其特征在于,该电解槽系统包括根据本发明的任何一个实施例的催化装置。
因此,根据本发明可能有利的是,提供一种长期稳定性得到提高的电解槽系统,同时减少昂贵材料组成诸如贵金属的使用。因此,可特别高效地进行氧气析出反应和氢气析出反应(ODR和HDR)以及过氧化氢析出反应。
本发明的另一主题是用于氧还原反应的燃料电池系统,其特征在于,该燃料电池系统包括根据本发明的任何一个实施例的催化装置。
因此可能有利的是,提供一种长期稳定性得到提高的燃料电池系统,同时减少昂贵材料组成诸如贵金属的使用,该燃料电池系统使得能够高效进行氧还原反应(ORR)。
为实现上述目标,提出了使用根据本发明的任何一个实施例的催化装置作为用于水裂解和/或过氧化氢析出的电解槽系统的一部分及/或作为用于氧还原反应的燃料电池系统的一部分。
另外,为实现上述目标,提出了用于生产根据本发明的任何一个实施例的催化装置的方法,其特征在于,借助于物理气相沉积或化学涂覆方法,将催化剂层沉积在催化剂载体单元上。
此外,可在电解槽系统、燃料电池系统、催化装置的用途以及用于生产催化装置的方法中,单独使用或者组合使用结合该催化装置所解释的有利构造、实施例和特征。
附图说明
下面将参考附图中所示的示例性实施例说明本发明的更多细节和优势。在附图中:
图1在示意性图示中示出了根据本发明的用于电解槽系统或燃料电池系统的催化装置的示例性实施例。
具体实施方式
图1示出了根据本发明的催化装置1的一个实施例,该催化装置可用作电解槽系统中的电极或用作燃料电池系统的一部分。催化装置1包括催化剂载体单元2和催化剂层3。催化剂载体单元2可例如由不锈钢或由泡棉或网格组成,该泡棉或网格包括一种或更多种第四至第六周期的过渡金属。催化剂层3布置在催化剂载体单元2之上。这通常代表催化装置1的外部部分,即在其背对催化剂载体单元2的一侧是独立的,并且因此可与流体接触。所表示的催化剂层3基本上由含掺杂物4的碳基体5组成。可想到的是,催化剂层3包括若干局部层,即设计为分层系统。掺杂物4可包括金属、类金属和/或非金属。例如,掺杂物4可具有一种或更多种贵金属,诸如钌、铱和/或铂。另选地或另外地,掺杂物可具有一种或更多种第四至第六周期的过渡金属,诸如镍、锰、钴、铁和/或钼。另选地或另外地,掺杂物可具有一种或更多种非金属和/或一种或更多种类金属,诸如硫、磷、氮、氧和/或硼。同样,另选地或另外地,可能的是,掺杂物包括一种或更多种另外的金属,诸如铝和/或锡。
可想到的是,催化剂载体单元2包括一个或更多个邻接催化剂层3的中间层(未示出)。
上文描述了用于电解槽系统或燃料电池系统的催化装置1的示例性实施例,该催化装置包括催化剂载体单元2和催化剂层3,其中催化剂层3具有含金属、非金属和/或类金属掺杂物4的碳基体5。
附图标记说明
1 催化装置
2 催化剂载体单元
3 催化剂层
4 掺杂物
5 碳基体。
Claims (8)
1.一种用于电解槽系统或燃料电池系统的催化装置(1),所述催化装置包括催化剂载体单元(2)和催化剂层(3),其特征在于,所述催化剂载体单元(2)具有不锈钢或泡棉或网格,所述泡棉或网格由一种或多种第四至第六周期的过渡金属组成;所述催化剂层(3)是借助于物理气相沉积或化学涂覆方法形成在催化剂载体单元(2)表面,具有含金属、非金属和/或类金属掺杂物(4)的碳基体(5)涂层。
2.根据权利要求1所述的催化装置(1),其特征在于,所述掺杂物(4)具有一种或更多种贵金属,所述贵金属是钌(Ru)、铱(Ir)和/或铂(Pt)。
3.根据前述权利要求1或2所述的催化装置(1),其特征在于,所述掺杂物(4)具有一种或更多种第四至第六周期的过渡金属,所述过渡金属是镍(Ni)、锰(Mn)、钴(Co)、铁(Fe)和/或钼(Mo)。
4.根据前述权利要求1或2所述的催化装置(1),其特征在于,所述掺杂物(4)具有一种或更多种另外的金属,所述另外的金属是铝(Al)和/或锡(Sn)。
5.根据前述权利要求1或2所述的催化装置(1),其特征在于,所述掺杂物(4)具有一种或更多种非金属和/或一种或更多种类金属,所述非金属是硫(S)、磷(P)、氮(N)、氧(O)和/或硼(B)。
6.一种用于水裂解和/或过氧化氢析出的电解槽系统,其特征在于,所述电解槽系统包括根据前述权利要求1-5中任一项所述的催化装置(1)。
7.一种用于氧还原反应的燃料电池系统,其特征在于,所述燃料电池系统包括根据权利要求1至5中任一项所述的催化装置(1)。
8.一种将根据权利要求1至5中任一项所述的催化装置(1)作为用于水裂解和/或过氧化氢析出的电解槽系统的一部分及/或作为用于氧还原反应的燃料电池系统的一部分的用途。
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