Au@CeO2 nanoparticles supported Pt/C electrocatalyst to improve the removal of CO in methanol oxidation reaction

化学 电催化剂 甲醇 催化作用 无机化学 纳米颗粒 化学工程 核化学 电化学 有机化学 物理化学 电极 工程类
作者
Dung Van Dao,Ganpurev Adilbish,Thanh Duc Le,Thuy T.D. Nguyen,In-Hwan Lee,Yeon‐Tae Yu
出处
期刊:Journal of Catalysis [Elsevier BV]
卷期号:377: 589-599 被引量:63
标识
DOI:10.1016/j.jcat.2019.07.054
摘要

Direct methanol fuel cells (DMFCs) are emerging as clean and renewable energy sources for global-scale sustainable energy solutions. However, several limitations of the current standard catalyst (platinum supported carbon black: Pt/C) prevent their commercialization. As an effective co-catalyst, [email protected]2 core-shell structures are greatly advantageous for getting over the remaining hurdles of Pt/C in DMFCs. Herein, we report an efficient approach for the fabrication of electrocatalyst for DMFCs consisting of three components (Pt/C, [email protected]2 and Pt catalysts) loaded on carbon cloth using spray and electrophoresis deposition methods. The obtained Pt/[email protected]2-Pt electrocatalyst proved to have high electrochemical surface area (ECSA-77.8 m2/gPt) and high methanol oxidation reaction (MOR) activity (1267 mA/mgPt), which were 1.7 and 2.3 times greater than those of Pt/C only (45.6 m2/gPt and 560 mA/mgPt). In addition, the presence of [email protected]2 nanoparticles can further enhance the stability of the Pt/[email protected]2-Pt electrocatalyst toward the MOR activity. The improved MOR performance of the Pt/[email protected]2-Pt electrocatalyst could be mainly attributed to the production of abundant OHads promoters, reduction of charge transfer resistance and enhancement of Pt catalytic efficient utilization. It helps to wholly oxidize COads intermediate as dominant poisoning species on Pt catalyst, which are often generated during the MOR operation in acidic condition.

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
熊风完成签到,获得积分10
1秒前
一生一个小熊熊完成签到,获得积分20
1秒前
uasidh发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
123发布了新的文献求助20
2秒前
zss应助单薄访琴采纳,获得10
4秒前
荀煜祺发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
笙8279发布了新的文献求助30
6秒前
dxp发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
8秒前
8秒前
万能图书馆应助藤藤菜采纳,获得10
9秒前
大气灵枫发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
10秒前
屹舟完成签到 ,获得积分10
10秒前
Suyi完成签到,获得积分10
11秒前
彭于晏应助七七采纳,获得10
11秒前
12秒前
13秒前
LUNAjs发布了新的文献求助10
13秒前
yxl0214发布了新的文献求助10
14秒前
Datura完成签到,获得积分10
14秒前
lsybf完成签到,获得积分10
15秒前
东方元语应助快乐友灵采纳,获得20
15秒前
大气灵枫发布了新的文献求助10
15秒前
大气灵枫发布了新的文献求助10
15秒前
大气灵枫发布了新的文献求助10
15秒前
ding应助秦艳茹采纳,获得10
16秒前
17秒前
小何发布了新的文献求助10
17秒前
大个应助孙伟健采纳,获得10
17秒前
活力半仙完成签到,获得积分10
18秒前
拙慕完成签到,获得积分10
18秒前
李爱国应助trx采纳,获得10
20秒前
20秒前
liuliqiong完成签到,获得积分10
20秒前
22秒前
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
Römisch-Germanische Forschungen 1000
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The fast track to determining transfer functions of linear circuits: The student guide 500
The Analytical and Numerical Solution of Electric and Magnetic Fields 500
Green Fire Retardants for Polymeric Materials 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7617640
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9192932
关于积分的说明 19702139
捐赠科研通 7190151
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3272050
关于科研通互助平台的介绍 2434828
邀请新用户注册赠送积分活动 2267143