一个双相策略,以协同加速酸氧化催化剂中的激活和CO溢出
Changhong Zhan1, Haoran Sun2, Wei Yan1
1State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, China.
一种具有六角/立方相的新-催化剂 (PtPb/C) 能提高酸氧化率,比商业催化剂高64倍. 这克服了CO中毒,提高了直接酸燃料电池的性能.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 直接酸燃料电池 (DFAFC) 需要高效且耐碳的 (Pt) 催化剂来进行酸氧化反应 (FAOR).
- 现有的Pt合金催化剂因直接中间体和CO中毒的高能量障碍而面临挑战.
研究的目的:
- 开发一种新型催化剂,增强FAOR活性和DFAFCs的CO耐受性.
- 通过抑制CO吸附和促进中间吸附来解决当前催化剂的局限性.
主要方法:
- 采用了一种多功能双相策略,创建了一个六角形/立方体晶体相协同PtPb/C (h/c-PtPb/C) 催化剂.
- 进行了详细的调查,分析了催化剂的吸附特性和催化性能.
主要成果:
- 该h/c-PtPb/C催化剂证明了同时促进直接中间吸附和抑制CO吸附.
- 取得了8.1 A mgPt-1的杰出FAOR活性,比商业Pt/C高64.5倍.
- 基于催化剂的膜电极组件显示DFAFCs的峰值功率密度为258.7 mW cm−2.
结论:
- h/c-PtPb/C催化剂显著改善了酸氧化反应活性和CO耐受性.
- 这种协同的双相催化剂设计为先进的DFAFC应用提供了有前途的途径.
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