采用铂盐为铂源,通过浸渍电沉积两步法成功制备了PtY合金催化剂,采用扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy,SEM)、透射电子显微镜(Transmission Electron Microscopy,TEM)、X射线衍射(X-ray Diffraction,XRD)、X射线光电子能谱(...采用铂盐为铂源,通过浸渍电沉积两步法成功制备了PtY合金催化剂,采用扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy,SEM)、透射电子显微镜(Transmission Electron Microscopy,TEM)、X射线衍射(X-ray Diffraction,XRD)、X射线光电子能谱(X-ray Photoelectron Spectroscopy,XPS)等表征技术分析了其微观结构与化学性质。结果表明,钇掺杂使得铂钇颗粒形貌与分散均匀程度改善,增加了催化剂的活性位点,钇的引入同时优化了铂的电子结构。电化学测试显示,PtY/CF的甲醇氧化活性优异,峰电流密度可达121.8 mA/cm^(2),分别是Pt/CF和商用20%Pt/C的2.2倍和2.7倍。经过加速耐久性测试后,其甲醇氧化稳定性良好。PtY合金催化剂在甲醇氧化反应中表现出良好的催化性能,有望为直接甲醇燃料电池(DMFC)提供高效催化剂。展开更多
文摘采用铂盐为铂源,通过浸渍电沉积两步法成功制备了PtY合金催化剂,采用扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy,SEM)、透射电子显微镜(Transmission Electron Microscopy,TEM)、X射线衍射(X-ray Diffraction,XRD)、X射线光电子能谱(X-ray Photoelectron Spectroscopy,XPS)等表征技术分析了其微观结构与化学性质。结果表明,钇掺杂使得铂钇颗粒形貌与分散均匀程度改善,增加了催化剂的活性位点,钇的引入同时优化了铂的电子结构。电化学测试显示,PtY/CF的甲醇氧化活性优异,峰电流密度可达121.8 mA/cm^(2),分别是Pt/CF和商用20%Pt/C的2.2倍和2.7倍。经过加速耐久性测试后,其甲醇氧化稳定性良好。PtY合金催化剂在甲醇氧化反应中表现出良好的催化性能,有望为直接甲醇燃料电池(DMFC)提供高效催化剂。