介绍了利用微波法制备Pt/C纳米催化剂的方法和基本原理,利用对比试验,在不同还原剂,不同添加剂的量和不同p H条件下制备纳米催化剂,再通过X射线衍射、热重仪表征,利用布拉格公式计算出纳米颗粒粒径和负载,从实验结论可以看出以乙二醇为...介绍了利用微波法制备Pt/C纳米催化剂的方法和基本原理,利用对比试验,在不同还原剂,不同添加剂的量和不同p H条件下制备纳米催化剂,再通过X射线衍射、热重仪表征,利用布拉格公式计算出纳米颗粒粒径和负载,从实验结论可以看出以乙二醇为还原剂,添加剂醋酸钠体积为0.3 m L,碱性条件下制得的纳米催化剂颗粒粒径最小,实际负载与理论负载接近。展开更多
Synthetic Control of FePtM Nanorods(M=Cu,Ni)to Enhance the Oxygen Reduction Reaction H.Zhu,S·Zhang,S·Guo,D.Su,S·Sun组成可控的核壳结构FePtCu@Pt纳米棒催化剂,对氧还原反应(ORR)表现出优于Pt/C的催化活性...Synthetic Control of FePtM Nanorods(M=Cu,Ni)to Enhance the Oxygen Reduction Reaction H.Zhu,S·Zhang,S·Guo,D.Su,S·Sun组成可控的核壳结构FePtCu@Pt纳米棒催化剂,对氧还原反应(ORR)表现出优于Pt/C的催化活性和优良的稳定性。展开更多
文摘介绍了利用微波法制备Pt/C纳米催化剂的方法和基本原理,利用对比试验,在不同还原剂,不同添加剂的量和不同p H条件下制备纳米催化剂,再通过X射线衍射、热重仪表征,利用布拉格公式计算出纳米颗粒粒径和负载,从实验结论可以看出以乙二醇为还原剂,添加剂醋酸钠体积为0.3 m L,碱性条件下制得的纳米催化剂颗粒粒径最小,实际负载与理论负载接近。
基金supported by Shenzhen Science and Technology Program (JCYJ20200109105803806, SGDX20201103095802006, RCYX20200714114535052,JCYJ20190808150001775,and CYJ20190808143007479)the National Natural Science Foundation of China (U21A20312 and 21975162)Guangdong Basic and Applied Basic Research Foundation (2022B1515120084)。
文摘合理设计铂纳米颗粒尺寸是制备高效氧还原电催化剂的关键.本工作中,我们借助静电纺丝和ZIF-8的双重限域作用合成了超细铂纳米颗粒锚定在多孔碳纳米纤维上的催化材料.低Pt负载(4.2 wt%)的Pt@PCNFs在碱性和酸性电解质中均表现出优异的氧还原反应活性,其质量活性分别为41和51 A gPt^(-1),分别是商业Pt/C催化剂相应值的8倍和10倍.在不同温度的碱性和酸性环境的计时安培试验和加速稳定性实验中, Pt@PCNFs的稳定性均优于Pt/C基准.该催化剂的优异性能可归因于小尺寸的Pt纳米颗粒、丰富多孔的纤维结构、Pt纳米颗粒与N掺杂碳纳米纤维之间的强金属载体相互作用以及碳壳层的保护作用.
文摘Synthetic Control of FePtM Nanorods(M=Cu,Ni)to Enhance the Oxygen Reduction Reaction H.Zhu,S·Zhang,S·Guo,D.Su,S·Sun组成可控的核壳结构FePtCu@Pt纳米棒催化剂,对氧还原反应(ORR)表现出优于Pt/C的催化活性和优良的稳定性。