Design of Pt-Sn-Zn Nanomaterials for Successful Methanol Electrooxidation Reaction

计时安培法 催化作用 循环伏安法 甲醇 热重分析 材料科学 无机化学 电化学 纳米材料 多元醇 甲醇燃料 化学工程 化学 纳米技术 有机化学 复合材料 电极 物理化学 聚氨酯 工程类
作者
Dragana Milošević,Sanja Stevanović,Dušan Tripković,Ivana Vukašinović,Vesna Maksimović,Vladan Ćosović,D Nebojsa Nikolic
出处
期刊:Materials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:16 (13): 4617-4617
标识
DOI:10.3390/ma16134617
摘要

This work highlights the potential for the synthesis of new PtSnZn catalysts with enhanced efficiency and durability for methanol oxidation reaction (MOR) in low-temperature fuel cells. In this research, PtZn and PtSnZn nanoparticles deposited on high surface area Vulcan XC-72R Carbon support were created by a microwave-assisted polyol method. The electrochemical performances of synthesized catalysts were analyzed by cyclic voltammetry and by the electrooxidation of adsorbed CO and the chronoamperometric method. The physicochemical properties of obtained catalysts were characterized by transmission electron microscopy (TEM), thermogravimetric (TGA) analysis, energy dispersive spectroscopy (EDS) and by X-ray diffraction (XRD). The obtained findings showed the successful synthesis of platinum-based catalysts. It was established that PtSnZn/C and PtZn/C catalysts have high electrocatalytic performance in methanol oxidation reactions. Catalysts stability tests were obtained by chronoamperometry. Stability tests also confirmed decreased poisoning and indicated improved stability and better tolerance to CO-like intermediate species. According to activity and stability measurements, the PtSnZn/C catalyst possesses the best electrochemical properties for the methanol oxidation reaction. The observed great electrocatalytic activity in the methanol oxidation reaction of synthesized catalysts can be attributed to the beneficial effects of microwave synthesis and the well-balanced addition of alloying metals in PtSnZn/C catalysts.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
SCI发布了新的文献求助10
刚刚
CipherSage应助辛勤的乐曲采纳,获得10
3秒前
chenchen完成签到,获得积分10
3秒前
清茶韵心完成签到,获得积分10
5秒前
wubinbin发布了新的文献求助20
6秒前
JenifferF完成签到,获得积分10
11秒前
jjw123完成签到 ,获得积分10
12秒前
吭哧吭哧完成签到,获得积分10
16秒前
dwalll发布了新的文献求助10
16秒前
海儿的小宝贝完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
21秒前
21秒前
23秒前
汤泽琪发布了新的文献求助10
24秒前
万能图书馆应助QR采纳,获得10
26秒前
27秒前
谨慎的夏发布了新的文献求助10
27秒前
深情安青应助汤泽琪采纳,获得10
32秒前
隐形曼青应助Neuro_dan采纳,获得10
33秒前
桃博完成签到,获得积分10
38秒前
xunxunmimi完成签到,获得积分10
38秒前
38秒前
热情路人发布了新的文献求助10
43秒前
完美世界应助Duxize采纳,获得10
45秒前
柴胡完成签到,获得积分10
50秒前
indigo完成签到 ,获得积分20
51秒前
52秒前
SDM完成签到 ,获得积分10
52秒前
研友_VZG7GZ应助李哈哈采纳,获得10
53秒前
54秒前
Zero140发布了新的文献求助10
54秒前
科研通AI5应助热情路人采纳,获得10
54秒前
56秒前
草木发布了新的文献求助10
57秒前
无为完成签到,获得积分10
58秒前
59秒前
XiaoDai完成签到,获得积分10
1分钟前
zsj发布了新的文献求助10
1分钟前
李哈哈完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Mixing the elements of mass customisation 300
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3778025
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3323679
关于积分的说明 10215432
捐赠科研通 3038897
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667705
邀请新用户注册赠送积分活动 798341
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758339