Methanol Oxidation on Pt3Sn(111) for Direct Methanol Fuel Cells: Methanol Decomposition

甲醇 键裂 分解 甲醛 甲醇燃料 吸附 解吸 材料科学 直接甲醇燃料电池 催化作用 化学分解 化学 化学工程 无机化学 物理化学 有机化学 电极 阳极 工程类
作者
Xiaoqing Lü,Zhigang Deng,Chen Guo,Weili Wang,Shuxian Wei,Siu‐Pang Ng,Xiangfeng Chen,Ning Ding,Wenyue Guo,Chi‐Man Lawrence Wu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:8 (19): 12194-12204 被引量:64
标识
DOI:10.1021/acsami.6b02932
摘要

PtSn alloy, which is a potential material for use in direct methanol fuel cells, can efficiently promote methanol oxidation and alleviate the CO poisoning problem. Herein, methanol decomposition on Pt3Sn(111) was systematically investigated using periodic density functional theory and microkinetic modeling. The geometries and energies of all of the involved species were analyzed, and the decomposition network was mapped out to elaborate the reaction mechanisms. Our results indicated that methanol and formaldehyde were weakly adsorbed, and the other derivatives (CHxOHy, x = 1–3, y = 0–1) were strongly adsorbed and preferred decomposition rather than desorption on Pt3Sn(111). The competitive methanol decomposition started with the initial O–H bond scission followed by successive C–H bond scissions, (i.e., CH3OH → CH3O → CH2O → CHO → CO). The Brønsted–Evans–Polanyi relations and energy barrier decomposition analyses identified the C–H and O–H bond scissions as being more competitive than the C–O bond scission. Microkinetic modeling confirmed that the vast majority of the intermediates and products from methanol decomposition would escape from the Pt3Sn(111) surface at a relatively low temperature, and the coverage of the CO residue decreased with an increase in the temperature and decrease in partial methanol pressure.
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
最帅阿浩发布了新的文献求助30
1秒前
1秒前
琳琳发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
2秒前
2秒前
小蘑菇应助晚秋采纳,获得10
3秒前
沉默的天蓝完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
bkagyin应助好好采纳,获得10
4秒前
4秒前
鲜艳的访风完成签到,获得积分10
5秒前
Zephyr完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
叶子发布了新的文献求助10
5秒前
高高海安完成签到,获得积分20
5秒前
6秒前
6秒前
7秒前
科研通AI5应助dt采纳,获得10
8秒前
qdy发布了新的文献求助10
8秒前
林智卓完成签到,获得积分10
8秒前
闫木木完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
木子121发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
10秒前
欣慰碧彤发布了新的文献求助10
10秒前
ding应助啊哦采纳,获得10
10秒前
曼凡发布了新的文献求助150
10秒前
11秒前
11秒前
12366666发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
ardejiang发布了新的文献求助10
12秒前
草莓熊发布了新的文献求助10
12秒前
曹乐完成签到,获得积分10
12秒前
呀呀呀完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
13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
Manipulating the Mouse Embryo: A Laboratory Manual, Fourth Edition 1000
Determination of the boron concentration in diamond using optical spectroscopy 600
Founding Fathers The Shaping of America 500
Research Handbook on Law and Political Economy Second Edition 398
March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure 300
Writing to the Rhythm of Labor Cultural Politics of the Chinese Revolution, 1942–1976 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 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 4558868
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3985681
关于积分的说明 12339795
捐赠科研通 3656197
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2014213
邀请新用户注册赠送积分活动 1049037
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 937443