定制界面氧气空隙介导排序在三级Pt3(Co,Mn)1金属间纳米颗粒用于增强氧气减少反应反应
Yeji Park1,2, Jun Ho Seok3, Jae-Hyun Park2,4
1Department of Chemistry and Center for Multielement Nanoparticle Tectonics, Korea University, Seoul, Republic of Korea.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|January 6, 2026
概括
我们开发了用于质子交换膜燃料电池 (PEMFC) 的先进--催化剂. 这一突破提高了氧降解反应 (ORR) 的活性和耐用性,超过了美国能源部的目标.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 质子交换膜燃料电池 (PEMFC) 面临着缓慢的氧减少反应 (ORR) 动力学和有限的阴极耐用性挑战.
- 开发高效和稳定的ORR电催化剂对于广泛采用PEMFC至关重要.
研究的目的:
- 为了工程三元L12订单的Pt3(Co,Mn)1金属间纳米粒子,以提高PEMFC性能.
- 研究一种低温接口工程策略,以提高催化剂活性和耐用性.
主要方法:
- 构建了Pt3Co1核心,具有符合规范的MnO外.
- 利用氧化还原激活和热处理来诱导界面氧气空缺和原子交换.
- 分析了产生的催化剂的电子结构和ORR性能.
主要成果:
- MnO外和氧气空缺促进了从混乱到秩序的过渡,并稳定了Pt3结构.
- 工程催化剂显示了下移的Pt d频段中心和优化的氧介质吸附.
- 实现了高的内在ORR活动和特殊的耐用性,超过了DOE 2025的基准.
结论:
- 开发的接口工程策略有效地提高了PEMFC催化剂的性能.
- 反氧活性,封闭介导的界面工程为设计先进的多金属电催化剂提供了一种通用方法.
- 新的催化剂在实际燃料电池应用中显示出显著的前景.


