Method of selecting alloy catalyst

본 발명은, 백금-코발트 합금 (220) 면에서 최대 피크 각도(bragg angle)가 68.0°~71.0°, 합금 촉매 입자의 크기가 2.5~3.5 nm, 백금-코발트 합금 입자 담지량이 40~70 wt% 인 합금 촉매를 선정하기 위해, 합금 촉매 제조단계에서, 탄소 지지체의 종류와 비표면적을 조절하고, 수산화나트륨의 투입량, 전이 금속의 투입량, 탄소 지지체의 투입량을 조절하고, 열처리 온도와 열처리 시간을 조절한다. 이로 인해, 이렇게 선정된 합금 촉매는 연료 전지의 발전시에 산성 분위기 아래에 노출되어도, 전이 금속(코발트...

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Hauptverfasser: LIM MYUNG SU, HYUN JIN SOO, YOO JAE MIN, GOK SU JIN
Format: Patent
Sprache:eng ; kor
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Beschreibung
Zusammenfassung:본 발명은, 백금-코발트 합금 (220) 면에서 최대 피크 각도(bragg angle)가 68.0°~71.0°, 합금 촉매 입자의 크기가 2.5~3.5 nm, 백금-코발트 합금 입자 담지량이 40~70 wt% 인 합금 촉매를 선정하기 위해, 합금 촉매 제조단계에서, 탄소 지지체의 종류와 비표면적을 조절하고, 수산화나트륨의 투입량, 전이 금속의 투입량, 탄소 지지체의 투입량을 조절하고, 열처리 온도와 열처리 시간을 조절한다. 이로 인해, 이렇게 선정된 합금 촉매는 연료 전지의 발전시에 산성 분위기 아래에 노출되어도, 전이 금속(코발트)의 용출이 최대한 억제된다. 따라서, 본 발명을 사용하면, 용출된 전이 금속이, 양성자 전도를 수행하는 고분자 재료 (전해질막, 촉매층의 이오노머)에 혼입되어, 막 전극 접합체의 양성자 저항을 증가시켜, 연료 전지의 발전 특성이 현저하게 저하시키는 문제를 해결할 수 있다.