清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Stabilization of Electrocatalytic Metal Nanoparticles at Metal−Metal Oxide−Graphene Triple Junction Points

石墨烯 电催化剂 氧化物 催化作用 纳米颗粒 化学 氧化铟锡 纳米技术 化学工程 金属 电解质 材料科学 电极 电化学 图层(电子) 物理化学 有机化学 工程类
作者
Rong Kou,Yuyan Shao,Donghai Mei,Zimin Nie,Donghai Wang,Chongmin Wang,Vilayanur Viswanathan,Sehkyu Park,İlhan A. Aksay,Yuehe Lin,Yong Wang,Jun Liu
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:133 (8): 2541-2547 被引量:422
标识
DOI:10.1021/ja107719u
摘要

Carbon-supported precious metal catalysts are widely used in heterogeneous catalysis and electrocatalysis, and enhancement of catalyst dispersion and stability by controlling the interfacial structure is highly desired. Here we report a new method to deposit metal oxides and metal nanoparticles on graphene and form stable metal-metal oxide-graphene triple junctions for electrocatalysis applications. We first synthesize indium tin oxide (ITO) nanocrystals directly on functionalized graphene sheets, forming an ITO-graphene hybrid. Platinum nanoparticles are then deposited, forming a unique triple-junction structure (Pt-ITO-graphene). Our experimental work and periodic density functional theory (DFT) calculations show that the supported Pt nanoparticles are more stable at the Pt-ITO-graphene triple junctions. Furthermore, DFT calculations suggest that the defects and functional groups on graphene also play an important role in stabilizing the catalysts. These new catalyst materials were tested for oxygen reduction for potential applications in polymer electrolyte membrane fuel cells, and they exhibited greatly enhanced stability and activity.
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
bai完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
mywyj发布了新的文献求助10
5秒前
8秒前
赵林权发布了新的文献求助10
9秒前
满意野狼完成签到,获得积分10
13秒前
Bin_Liu发布了新的文献求助10
14秒前
英俊的傲珊完成签到,获得积分10
16秒前
小草完成签到 ,获得积分10
19秒前
梨落南山雪完成签到 ,获得积分10
39秒前
懦弱的念烟完成签到,获得积分10
47秒前
忧郁的仇血完成签到 ,获得积分10
48秒前
轩辕中蓝完成签到 ,获得积分10
59秒前
漂亮傲云完成签到,获得积分10
1分钟前
陶醉的美女完成签到,获得积分10
1分钟前
梦游菌完成签到 ,获得积分10
1分钟前
长情的小蕾完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
Ccccn完成签到,获得积分10
2分钟前
不安的晓露完成签到,获得积分10
2分钟前
FengQY完成签到 ,获得积分10
2分钟前
含糊的茹妖完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
廖道罡完成签到,获得积分10
2分钟前
JamesPei的应助被温柔的如风采纳,获得10
2分钟前
魔幻的凝丝完成签到,获得积分10
2分钟前
af关闭了af的文献求助
2分钟前
可靠路灯完成签到,获得积分10
3分钟前
风趣的香岚完成签到,获得积分10
3分钟前
满意的千山完成签到,获得积分10
4分钟前
ze完成签到 ,获得积分10
4分钟前
Beyond095完成签到 ,获得积分10
4分钟前
风趣的雨莲完成签到,获得积分10
4分钟前
再睡十分钟完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
英勇的初南完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
飘逸盛男完成签到,获得积分10
5分钟前
酷炫如曼完成签到,获得积分10
5分钟前
喻初原完成签到 ,获得积分10
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Aspects of Post-SPE Phonology 2000
CODESSA 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7853687
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9372227
关于积分的说明 20682378
捐赠科研通 7451468
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3344651
关于科研通互助平台的介绍 2487335
邀请新用户注册赠送积分活动 2367783