Highly stable Pt3Ni ultralong nanowires tailored with trace Mo for the ethanol oxidation

材料科学 溶解 纳米材料基催化剂 催化作用 合金 化学工程 直接乙醇燃料电池 纳米线 电解质 纳米技术 纳米颗粒 冶金 电极 化学 质子交换膜燃料电池 物理化学 有机化学 工程类
作者
Mingxuan Li,Yi Cai,Jinjin Zhang,Haixiao Sun,Zhi Li,Yujie Liu,Xin Zhang,Xiaoping Dai,Fei Gao,Weiyu Song
出处
期刊:Nano Research [Springer Science+Business Media]
卷期号:15 (4): 3230-3238 被引量:8
标识
DOI:10.1007/s12274-021-3952-4
摘要

Pt3Ni alloy structure is an effective strategy to accelerate ethanol oxidation reaction (EOR), while the stability in acid electrolyte is the fatal weakness and the current density still needs to be enhanced. Herein, ultralong Pt3Ni nanowires tailored by trace Mo (Mo/Pt3Ni NWs) were successfully synthesized by surfactant free method. The specific activity of the optimized catalyst was 2.66 mA·cm−2, which is approximately 2.16 and 4.6-fold that of Pt3Ni NWs and commercial Pt/C catalyst, respectively. Most importantly, the Mo/Pt3Ni NWs catalyst showed negligible structure degradation after 3,000 cycles (42 h) of durability test in 0.1 M HClO4 and 0.5 M ethanol, as compared to severe structural collapse and Ni dissolution for the pure Pt3Ni NWs. The density functional theory (DFT) calculation also confirmed that both the surface and subsurface Mo atom could form Pt-Mo and Ni-Mo bonds with Pt and Ni, which were stronger than Pt-Ni bonds, to pin the Ni atoms in the unstable position and suppress the dissolution of surface Ni. The findings of this study indicate a promising pathway for the design and engineering of durable alloy nanocatalysts for direct ethanol fuel cell applications.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
陶醉山槐完成签到,获得积分10
1秒前
完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
6秒前
周周关注了科研通微信公众号
6秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
10秒前
大意的汉堡完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
JamesPei应助momo采纳,获得10
12秒前
Yolo完成签到,获得积分10
13秒前
科研小白发布了新的文献求助10
13秒前
Tender发布了新的文献求助20
13秒前
13秒前
小李呀发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
15秒前
咪路发布了新的文献求助10
15秒前
FashionBoy应助云上人采纳,获得10
16秒前
16秒前
OCT完成签到 ,获得积分10
17秒前
MAY发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
苏杭发布了新的文献求助10
19秒前
diraczh发布了新的文献求助10
21秒前
幽默的豌豆完成签到 ,获得积分10
22秒前
NJQ发布了新的文献求助10
23秒前
Tender完成签到,获得积分10
23秒前
烟花应助Menloar采纳,获得10
23秒前
华仔应助zqgxiangbiye采纳,获得10
23秒前
24秒前
25秒前
852应助AAAA采纳,获得10
26秒前
MAY完成签到,获得积分10
26秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
26秒前
愫浅完成签到 ,获得积分10
27秒前
云上人发布了新的文献求助10
28秒前
幽默的豌豆关注了科研通微信公众号
28秒前
_ban发布了新的文献求助10
28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
Разработка технологических основ обеспечения качества сборки высокоточных узлов газотурбинных двигателей,2000 1000
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 510
ISO/IEC 24760-1:2025 Information security, cybersecurity and privacy protection — A framework for identity management 500
碳捕捉技术能效评价方法 500
Optimization and Learning via Stochastic Gradient Search 500
Nuclear Fuel Behaviour under RIA Conditions 500
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 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 催化作用 遗传学 冶金 电极 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4693483
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4064257
关于积分的说明 12566571
捐赠科研通 3762559
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2078040
邀请新用户注册赠送积分活动 1106385
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 984741