Low‐Electronegativity Mn‐Contraction of PtMn Nanodendrites Boosts Oxygen Reduction Durability

电负性 氧气 收缩(语法) 耐久性 材料科学 化学 复合材料 医学 内科学 有机化学
作者
Yan Nie,Yingjun Sun,Bingyi Song,Quentin Meyer,Shiyang Liu,Hongyu Guo,Lu Tao,Fangxu Lin,Mingchuan Luo,Qinghua Zhang,Lin Gu,Li‐Ming Yang,Chuan Zhao,Shaojun Guo
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:63 (7) 被引量:17
标识
DOI:10.1002/anie.202317987
摘要

Abstract Platinum metal (PtM, M=Ni, Fe, Co) alloys catalysts show high oxygen reduction reaction (ORR) activity due to their well‐known strain and ligand effects. However, these PtM alloys usually suffer from a deficient ORR durability in acidic environment as the alloyed metal is prone to be dissolved due to its high electronegativity. Herein, we report a new class of PtMn alloy nanodendrite catalyst with low‐electronegativity Mn‐contraction for boosting the oxygen reduction durability of fuel cells. The moderate strain in PtMn, induced by Mn contraction, yields optimal oxygen reduction activity at 0.53 A mg −1 at 0.9 V versus reversible hydrogen electrode (RHE). Most importantly, we show that relative to well‐known high‐electronegativity Ni‐based Pt alloy counterpart, the PtMn nanodendrite catalyst experiences less transition metals’ dissolution in acidic solution and achieves an outstanding mass activity retention of 96 % after 10,000 degradation cycles. Density functional theory calculation reveals that PtMn alloys are thermodynamically more stable than PtNi alloys in terms of formation enthalpy and cohesive energy. The PtMn nanodendrite‐based membrane electrode assembly delivers an outstanding peak power density of 1.36 W cm −2 at a low Pt loading and high‐performance retention over 50 h operations at 0.6 V in H 2 ‐O 2 hydrogen fuel cells.
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
1秒前
hanna完成签到,获得积分20
1秒前
3秒前
3秒前
ke完成签到,获得积分10
4秒前
孙兆杰完成签到,获得积分10
5秒前
hahahaweiwei发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
LMY完成签到 ,获得积分10
8秒前
李书荣发布了新的文献求助10
8秒前
温婉的香水完成签到 ,获得积分10
9秒前
充电宝应助无奈苡采纳,获得10
10秒前
QQ发布了新的文献求助10
10秒前
李书荣发布了新的文献求助10
10秒前
科研通AI5应助美满的菠萝采纳,获得10
13秒前
完美世界应助son采纳,获得10
13秒前
Tianling完成签到,获得积分0
14秒前
Ww发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
NexusExplorer应助kevin采纳,获得10
20秒前
从容的巧曼完成签到,获得积分10
20秒前
StandardR完成签到 ,获得积分10
20秒前
yifan92完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
shaft完成签到,获得积分10
24秒前
Winks完成签到,获得积分10
24秒前
燕燕于飞完成签到,获得积分10
24秒前
舒心的幻天完成签到,获得积分10
25秒前
含蓄妖丽发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
QQ完成签到,获得积分10
27秒前
27秒前
sowhat完成签到 ,获得积分10
28秒前
luoman5656完成签到,获得积分10
32秒前
AMENG完成签到,获得积分10
32秒前
Peng0514完成签到,获得积分10
33秒前
33秒前
36秒前
沧笙踏歌应助carbon采纳,获得10
37秒前
zhengly23发布了新的文献求助10
37秒前
高分求助中
A new approach to the extrapolation of accelerated life test data 1000
Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind 1000
Technical Brochure TB 814: LPIT applications in HV gas insulated switchgear 1000
Immigrant Incorporation in East Asian Democracies 500
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 500
不知道标题是什么 500
A Preliminary Study on Correlation Between Independent Components of Facial Thermal Images and Subjective Assessment of Chronic Stress 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 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3965857
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3511158
关于积分的说明 11156654
捐赠科研通 3245772
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1793118
邀请新用户注册赠送积分活动 874230
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 804268