气相还原法
Pt的化合物被浸溃或沉淀在活性炭上,后经干燥,H2高温还原获得催化剂。 Alersool等将Pt(NH3)4(NO3)2和Ru(NH3)6Cl3负载在SiO2上,在400℃下以H2还原4h,制备得到粒径为2.5~3.0nm的Pt-Ru/SiO2催化剂,但是当首先在O2气氛中热处理1h时,再在同样的条件下H2还原,可获得大小为1.0~1.5nm的金属粒子。
电化学方法
利用循环伏安、恒电位、欠电位沉积、方波扫描技术等电化学方法可以将Pt或其他金属还原。 Morimoto等利用恒电位技术制备了Pt、Pt-Ru、Pt-Sn催化剂,并且比较了它们对CO的催化氧化行为,结果发现与Pt相比,Pt-Ru、Pt-Sn催化剂具有更好的抗毒化性能。Ren等利用循环伏安和方波扫描技术,制得不同粗糙度的Pt电极,并利用拉曼光谱技术研究了其对甲醇氧化的催化行为。Masson等通过欠电位(UPD)沉积技术在Pt的不同品面上沉积Sn和Bi,通过研究CO的电催化氧化性能发现,沉积在Pt(111)品面上的Sn具有较低的氢吸附行为。但是对于电化学方法制备负载型金属催化剂来说,如何将金属催化剂均匀地负载在活性炭上以及共沉积过程中各组分金属含量的控制是一个较难控制的问题
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