Structurally ordered intermetallic platinum–cobalt core–shell nanoparticles with enhanced activity and stability as oxygen reduction electrocatalysts

纳米材料基催化剂 金属间化合物 材料科学 铂金 纳米颗粒 合金 催化作用 化学工程 氧还原反应 纳米技术 复合材料 化学 冶金 物理化学 电化学 电极 有机化学 工程类
作者
Deli Wang,Huolin L. Xin,Robert Hovden,Hongsen Wang,Yingchao Yu,David A. Muller,Francis J. DiSalvo,Héctor D. Abruña
出处
期刊:Nature Materials [Springer Nature]
卷期号:12 (1): 81-87 被引量:1855
标识
DOI:10.1038/nmat3458
摘要

To enhance and optimize nanocatalyst performance and durability for the oxygen reduction reaction in fuel-cell applications, we look beyond Pt-metal disordered alloys and describe a new class of Pt-Co nanocatalysts composed of ordered Pt(3)Co intermetallic cores with a 2-3 atomic-layer-thick platinum shell. These nanocatalysts exhibited over 200% increase in mass activity and over 300% increase in specific activity when compared with the disordered Pt(3)Co alloy nanoparticles as well as Pt/C. So far, this mass activity for the oxygen reduction reaction is the highest among the Pt-Co systems reported in the literature under similar testing conditions. Stability tests showed a minimal loss of activity after 5,000 potential cycles and the ordered core-shell structure was maintained virtually intact, as established by atomic-scale elemental mapping. The high activity and stability are attributed to the Pt-rich shell and the stable intermetallic Pt(3)Co core arrangement. These ordered nanoparticles provide a new direction for catalyst performance optimization for next-generation fuel cells.
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