在PtCu合金中,Mn兴奋剂诱导了订序转换和应变工程,用于增强氧降解催化
Xue Zhang1, Hao Sun1, Yuanhua Sun1
1School of Nuclear Science and Technology, Key Laboratory of Precision and Intelligent Chemistry, National Synchrotron Radiation Laboratory, University of Science and Technology of China, Hefei 230029, P. R. China.
The journal of physical chemistry letters
|March 13, 2026
概括
在铜催化剂中的兴奋剂提高了质子交换膜燃料电池的性能. 这种新的PtCuMn纳米催化剂提供了卓越的耐用性和活性,超过了美国能源部对未来燃料电池应用的目标.
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
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 开发活跃和耐用的基催化剂对于推动质子交换膜燃料电池 (PEMFCs) 的发展至关重要.
- 铜 (PtCu) 间金属面临铜溶解和不稳定性方面的挑战.
- 提高催化剂的稳定性和活性是提高燃料电池效率的关键.
研究的目的:
- 为PEMFCs开发一种稳定且高度活性的基催化剂.
- 为了研究 (Mn) 兴奋剂对PtCu纳米催化剂的影响.
- 通过Mn-doping策略克服传统PtCu催化剂的局限性.
主要方法:
- 使用Mn-doping策略制造L10顺序的PtCuMn纳米催化剂.
- 用先进技术对催化剂结构,电子特性和排序进行表征.
- 在电化学试验中评估氧降解反应 (ORR) 活性和稳定性.
- 在各种条件下对PEMFC中的催化剂的性能测试.
- 操作性表征和理论计算,以了解反应机制.
主要成果:
- 的结合调节了Pt电子结构,增强了L10的排序,并诱导了压力应变.
- PtCuMn纳米催化剂表现出异常的ORR活性 (0.921V半波潜力,0.96A mgPt-1质量活性),具有高稳定性.
- 使用催化剂的PEMFC实现了1.31W cm−2 (H−2−空气) 和2.23W cm−2 (H−2−O−2) 的峰值功率密度.
- 催化剂的质量活性 (0.78 A mgPt-1) 超过了美国能源部2025年目标.
结论:
- 胺兴奋剂是一种有效的策略,可以改善PEMFCs的PtCu催化剂的活性和稳定性.
- 在PtCuMn中优化的电子结构和应变有助于增强ORR动力学.
- 这项工作为下一代燃料电池技术提供了一个有前途的催化剂设计.


