Achieving Remarkable Activity and Durability toward Oxygen Reduction Reaction Based on Ultrathin Rh-Doped Pt Nanowires

纳米线 化学 催化作用 兴奋剂 氧还原反应 耐久性 纳米技术 化学工程 纳米结构 电化学 材料科学 物理化学 复合材料 有机化学 光电子学 工程类 电极
作者
Hongwen Huang,Kan Li,Chen Zhao,Laihao Luo,Yuqian Gu,Dongyan Zhang,Chao Ma,Rui Si,Jinlong Yang,Zhenmeng Peng,Jie Zeng
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:139 (24): 8152-8159 被引量:293
标识
DOI:10.1021/jacs.7b01036
摘要

The research of active and sustainable electrocatalysts toward oxygen reduction reaction (ORR) is of great importance for industrial application of fuel cells. Here, we report a remarkable ORR catalyst with both excellent mass activity and durability based on sub 2 nm thick Rh-doped Pt nanowires, which combine the merits of high utilization efficiency of Pt atoms, anisotropic one-dimensional nanostructure, and doping of Rh atoms. Compared with commercial Pt/C catalyst, the Rh-doped Pt nanowires/C catalyst shows a 7.8 and 5.4-fold enhancement in mass activity and specific activity, respectively. The combination of extended X-ray absorption fine structure analysis and density functional theory calculations reveals that the compressive strain and ligand effect in Rh-doped Pt nanowires optimize the adsorption energy of hydroxyl and in turn enhance the specific activity. Moreover, even after 10000 cycles of accelerated durability test in O2 condition, the Rh-doped Pt nanowires/C catalyst exhibits a drop of 9.2% in mass activity, against a big decrease of 72.3% for commercial Pt/C. The improved durability can be rationalized by the increased vacancy formation energy of Pt atoms for Rh-doped Pt nanowires.
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
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
刚刚
1秒前
1秒前
1秒前
裴雅柔完成签到,获得积分10
1秒前
喻雷发布了新的文献求助10
3秒前
小二郎应助hyc采纳,获得10
3秒前
4秒前
4秒前
微笑的寒梦完成签到,获得积分10
4秒前
Shan完成签到 ,获得积分10
5秒前
bro.wang发布了新的文献求助10
5秒前
酷波er应助欢呼葶采纳,获得10
6秒前
冷傲之玉发布了新的文献求助10
6秒前
彩色一手发布了新的文献求助80
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
7秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
7秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
7秒前
行7发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
9秒前
善学以致用应助仔仔采纳,获得10
9秒前
赘婿应助kk采纳,获得30
10秒前
ding应助谦让黑裤采纳,获得10
11秒前
孤云出岫完成签到,获得积分10
11秒前
李爱国应助时丶倾采纳,获得10
11秒前
称心誉发布了新的文献求助10
12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
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
Hope Teacher Rating Scale 1000
Entre Praga y Madrid: los contactos checoslovaco-españoles (1948-1977) 1000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Encyclopedia of Materials: Plastics and Polymers 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6096991
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7926855
关于积分的说明 16414169
捐赠科研通 5227198
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2793699
邀请新用户注册赠送积分活动 1776468
关于科研通互助平台的介绍 1650629