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Atomic-Level Observation of Electrochemical Platinum Dissolution and Redeposition

溶解 铂金 电化学 材料科学 电极 无机化学 化学 催化作用 物理化学 生物化学
作者
S. Nagashima,Toshihiro Ikai,Yuki Sasaki,Tadahiro Kawasaki,Tatsuya Hatanaka,Hisao Kato,Keisuke Kishita
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:19 (10): 7000-7005 被引量:52
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.9b02382
摘要

An understanding of electrochemical dynamics at solid-liquid interfaces is essential to develop advanced batteries and fuel cells and so on. For example, an atomic-level understanding of electrochemical Pt dissolution and redeposition behavior is crucial for optimizing the material design and operating conditions of polymer electrolyte fuel cells (PEFCs). This understanding enables the prevention of the degradation of Pt nanoparticles used as electrocatalysts. However, the mechanisms of Pt dissolution and redeposition are still not fully understood due to the lack of spatial resolution available with current observation techniques. Here, we have revealed for the first time atomic-level electrochemical Pt dissolution and redeposition behavior using in-house-developed observation techniques. We achieved atomic-level observations of closed-cell type liquid electrochemical transmission electron microscopy (TEM) by combining in-house-developed microelectromechanical system (MEMS) chips as an electrochemical cell, an aberration-corrected TEM apparatus, and an energy filter. Furthermore, accurate and stable potential control was achieved using an in-house-developed reversible hydrogen electrode (RHE) with a liquid junction connected to the outside of a TEM specimen holder. Our observation results confirmed that Pt dissolves from surface step edges layer-by-layer, as previously predicted by the density functional theory (DFT). The observation techniques developed are also applicable to other research fields concerning electrochemistry.
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