Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Các chất xúc tác hoạt động mạnh và ổn định dựa trên ống nano và bạch kim được chỉnh sửa cho pin nhiên liệu
Tóm tắt
Kết quả về sự phát triển của các chất xúc tác âm (bạch kim đơn và bạch kim được sửa đổi bằng coban) áp dụng trên ống nano carbon được trình bày. Thông qua một phức hợp các kỹ thuật điện hóa và cấu trúc, cho thấy rằng về hoạt tính của chúng trong các điều kiện mô hình và trong các cụm điện cực màng, các chất xúc tác được tổng hợp bằng phương pháp polyol gần giống với các hệ thống bạch kim đơn thương mại với cùng hàm lượng bạch kim (20 wt %) và độ ổn định ăn mòn của chúng gấp đôi so với các chất xúc tác thương mại. Bạch kim được sửa đổi bằng coban được đặc trưng bởi độ ổn định cao hơn nữa, cho phép xem xét các hệ thống xúc tác này như những ứng cử viên có thể sử dụng trong các pin nhiên liệu sau khi tối ưu hóa phù hợp.
Từ khóa
#bạch kim #chất xúc tác #ống nano carbon #pin nhiên liệu #ổn định #hoạt tínhTài liệu tham khảo
Yuan, X.Z., Zhang, S., Martin, J., and Wang, H., J. Power Sources, 2011, vol. 196, p. 9107.
Practical Surface Analysis—by Auger and X-ray Photoelectron Spectroscopy, Briggs, D. and Seah, M.R., Eds., Chichester: Wiley, 1983.
Li, L. and Xing, Y., J. Power Sources, 2008, vol. 178, p. 75.
Artyushkova, K.S., Pylypenko, T.S., Olson, J.E., and Fulghum, P., Langmuir, 2008, vol. 24, p. 9082.
Tarasevich, M.R., Bogdanovskaya, V.A., Gavrilov, Yu.G., Zhutaeva, G.V., Kazanskii, L.P., Kol’tsova, E.M., Kuzov, A.V., Lozovaya, O.V., Modestov, A.D., Radina, M.V., and Filimonov, V.Ya., Prot. Met. Phys. Chem. Surf., 2013, vol. 49, p. 125.
Bogdanovskaya, V.A., Radina, M.V., Lozovaya, O.V., Tarasevich, M.R., Kuzov, A.V., Kol’tsova, E.M., and Skichko, E.A., Al’tern. Energ. Ekol., 2012, no. 2, p. 91.
Emets, V.V., Tarasevich, M.R., and Busev, S.A., Al’tern. Energ. Ekol., 2009, no. 8, p. 165.
Avakov, V.B., Bogdanovskaya, V.A., Vasilenko, V.A., Ivanitskii, B.A., Kol’tsova, E.M., Kuzov, A.V., Kapustin, A.V., Landgraf, I.K., Stankevich, M.M., and Tarasevich, M.R., Russ. J. Electrochem., 2015, vol. 51, p. 719.
Soboleva, T., Zhao, X., Malek, K., Xie, Z., Titichai, N., and Holdcroft, S., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2010, vol. 2, p. 375.
Liu, Y., Ji, C., Gu, W., Jorne, J., and Gasteiger, H.A., J. Electrochem. Soc., 2011, vol. 158, p. B614.
Tarasevich, M.R., Bogdanovskaya, V.A., Lozovaya, O.V., Maleeva, E.A., and Kol’tsova, E.M., Al’tern. Energ. Ekol., 2012, no. 1, p. 82
Eder, D., Chem. Rev., 2010, vol. 110, p. 1348.
Gorskii, S.Yu., Cand. Sci. (Techn.) Dissertation, Tambov: FGBOUVPO TGTU, 2014.
Saha, M.S. and Kundu, A., J. Power Sources, 2010, vol. 195, p. 6255.
Hernandez-Fernandes, P., Montiel, M., and Ocon, P., Gomez de la Fuente, J.L., and Garsia-Rodriges, S., Appl. Catal. B., 2010, vol. 99, p. 343.
Xu, P., Wu, D., Wan, L., Hu, P., and Liu, R., J. Colloid Interface Sci., 2014, vol. 421, p. 160.
Adjizian, J.-J., Leghrib, R., Koos, A.A., Suarez-Martinez, I., Crossley, A., Wagner, F., Grobert, N., Liobet, E., and Ewels, C.P., Carbon, 2014, vol. 66, p. 662.
Glebova, N.V. and Nechitailov, A.A., Tech. Phys. Lett., 2010, vol. 36, p. 8.
Sevjidsuren, G., Zils, S., Kaserer, S., Wolz, A., Ettingshausen, F., Dixon, D., Schoekel, A., Roth, C., Altantsog, P., Sangaa, D., and Ganzorig, Ch., J. Nanomater., 2010, vol. 2010, Article ID 852786.
Li, S., Guo, Y., Liu, Y., Yan, J., Wang, W., and Gao, J., Carbon, 2014, vol. 67, p. 617.
Trogadas, P., Fuller, T.F., and Strasser, P., Carbon, 2014, vol. 75, p. 5.
Bogdanovskaya, V.A., Kol’tsova, E.M., Zhutaeva, G.V., Radina, M.V., Kazanskii, L.P., Tarasevich, M.R., Skichko, E.A., and Gavrilova, N.N., Prot. Met. Phys. Chem. Surf., 2016, vol. 52, p. 45.
Bogdanovskaya, V.A., Tarasevich, M.R., Kuznetsova, L.N., and Radina, M.V., Russ. J. Phys. Chem. A, 2009, vol. 83, p. 2045.
Bogdanovskaya, V.A., Tarasevich, M.R., Reznikova, L.A., and Kuznetsova, L.N., Russ. J. Electrochem., 2010, vol. 46, p. 719.
Gasteiger, H., Kocha, S.S., Sompalli, B., and Wagner, F.T., Appl. Catal. B, 2005, vol. 56, p. 9.
Mathew, P., Meyers, J.P., Srivastava, R., and Strasser, P., J. Electrochem. Soc., 2012, vol. 159, p. B554.
Tarasevich, M. and Bogdanovskaya, V., Al’tern. Energ. Ekol., 2009, no. 12, p. 24.
Bogdanovskaya, V.A., Tarasevich, M.R., and Lozovaya, O.V., Russ. J. Electrochem., 2011, vol. 47, p. 719.
Tarasevich, M.R., Sadkovski, A., and Yeager, E., in Comprehensive Treatise of Electrochemistry. V 7. Kinetics and Mechanism of Electrode Processes, Conway, B.E., Bockris, J.O'M., and Yeager, E., Eds., New York: Plenum, 1983, p. 301.
Sepa, D.B., Vojnovic, M.V., and Damjanovic, A., Electrochim. Acta, 1981, vol. 26, p. 781.
Adzic, R., in Electrocatalysis, Lipkowski, J. and Ross, P.N., Eds., Wiley-VCH, 1998, p. 197.
