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<貴金屬Pt基ORR電二氯丙烷生產(chǎn)廠家催化劑> |
然而,其催化位點利用率與反應(yīng)動力學(xué)仍存在優(yōu)化空間,尤其是在高電流密度下的性能表現(xiàn)仍有待提升。單原子二氯丙烷生產(chǎn)廠家催化劑的誕生標(biāo)志著ORR進人原子級精準(zhǔn)調(diào)控時代,通過孤立金屬原子與載體的強相互作用,最大化原子利用率并精準(zhǔn)調(diào)控活性位點的電子環(huán)境,在酸性和堿性條件下均展現(xiàn)出超越傳統(tǒng)二氯丙烷生產(chǎn)廠家催化劑的性能。單原子二氯丙烷生產(chǎn)廠家催化劑在堿性條件下半波電位可達0. 9 V以上,遠超傳統(tǒng)催化劑的性能。這一演進路徑推動了催化理論從納米尺度向原子尺度的跨越,為開發(fā)低成本、高穩(wěn)定性的新型二氯丙烷生產(chǎn)廠家催化劑提供了新途徑。 質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)作為一種可再生能源轉(zhuǎn)換裝置,可能在未來的能源設(shè)備中發(fā)揮不可缺少的作用。陰極ORR二氯丙烷生產(chǎn)廠家催化劑是限制PEMFC應(yīng)用的關(guān)鍵因素。目前,Pt/C是被普遍認為是一種高效的ORR二氯丙烷生產(chǎn)廠家催化劑,Pt基ORR二氯丙烷生產(chǎn)廠家催化劑具有卓越的催化活性和高Pt原子利用率,成為燃料電池中氧還原反應(yīng)的首選二氯丙烷生產(chǎn)廠家催化劑然而其昂貴的成本和稀缺性限制了發(fā)展。近年來,Pt基金屬二氯丙烷生產(chǎn)廠家催化劑由于其優(yōu)越的電化學(xué)性能得到了廣泛研究。主要的Pt基金屬二氯丙烷生產(chǎn)廠家催化劑制備方式包括熱處理和模板法等 高溫退火是制備有序金屬納米顆粒不可或缺的步驟,但是在高溫條件下Ostwald ripening不可避免地引起納米晶體聚集。為了避免在退火處理過程中出現(xiàn)團聚現(xiàn)象,已經(jīng)提出了幾種典型的策略,如殼保護退火、基體保護方法和納米限制策略等將包裹在Zn0基體中的Pt納米粒子在Hz/Ar氣氛下,在600℃下退火2h,實現(xiàn)PtZn金屬間納米粒子的有序排列,然后通過酸性處理去除多余的Zn0基體。在退火過程中,Zn0基體不僅可以部分還原成Zn原子與Pt原子相互擴散形成金屬間化合物,而且可以防止納米顆粒的進一步燒結(jié)和團聚。在PtZn金屬間納米顆粒上,Pt殼在(011)和(101)方向上的雙軸應(yīng)變?yōu)?.9%的張力,在(110)方向上的雙軸應(yīng)變?yōu)?.23%的張力,從而獲得最佳的氧吸附能。提出了一種硫錨定策略,用于實現(xiàn)碳基體中Pt和S原子之間的強相互作用,即使在高達1000℃的退火溫度也能抑制納米顆粒的燒結(jié),因此是制備小尺寸Pt基金屬間納米顆粒的一種很有前途的方法;诹蝈^定方法的優(yōu)點,可以構(gòu)建基于Pt的金屬間化合物(PtM,Pt3M和PtM3),從而擺脫了顆粒間燒結(jié)動力學(xué)和顆粒內(nèi)原子有序動力學(xué)隨溫度升高同時加速的困擾,證明了合成小尺寸金屬間納米顆粒的可能性。為此,將無序納米晶轉(zhuǎn)化為有序金屬間化合物被認為是提高Pt基二氯丙烷生產(chǎn)廠家催化劑ORR活性和耐久性的一種有希望的方法。http://www.zhihu788.cn |
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