Structurally ordered high‐entropy intermetallic nanoparticles with enhanced C–C bond cleavage for ethanol oxidation

金属间化合物 阳极 催化作用 材料科学 电催化剂 电化学 化学工程 乙醇 密度泛函理论 电极 物理化学 化学 计算化学 冶金 有机化学 工程类 合金
作者
Dongdong Wang,Zhiwen Chen,Yujie Wu,Yucheng Huang,Li Tao,Jun Chen,Chung‐Li Dong,Chandra Veer Singh,Shuangyin Wang
出处
期刊:SmartMat [Wiley]
卷期号:4 (1) 被引量:41
标识
DOI:10.1002/smm2.1117
摘要

Abstract Efficient ethanol oxidation reaction (EOR) is challenging due to the multiple reaction steps required to accomplish full oxidation to CO 2 in fuel cells. High‐entropy materials with the adjustable composition and unique chemical structure provide a large configurational space for designing high‐performance electrocatalysts. Herein, a new class of structurally ordered PtRhFeNiCu high‐entropy intermetallics (HEIs) is developed as electrocatalyst, which exhibits excellent electrocatalytic activity and CO tolerance for EOR compared to high‐entropy alloys (HEAs) comprising of same elements. When the HEIs are used as anode catalysts to be assembled into a high‐temperature polybenzimidazole‐based direct ethanol fuel cell, the HEIs achieve a high power density of 47.50 mW/cm 2 , which is 2.97 times of Pt/C (16.0 mW/cm 2 ). Online gas chromatography measurements show that the developed HEIs have a stronger C–C bond‐breaking ability than corresponding HEAs and Pt/C catalysts, which is further verified by density functional theory (DFT) calculations. Moreover, DFT results indicate that HEIs possess higher stability and electrochemical activity for EOR than HEAs. These results demonstrate that the HEIs could provide a new platform to develop high‐performance electrocatalysts for broader 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
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
爆米花应助过时的如雪采纳,获得10
3秒前
纯真尔曼完成签到,获得积分10
5秒前
朝文奕发布了新的文献求助10
6秒前
huluwa完成签到,获得积分20
6秒前
左囧发布了新的文献求助10
7秒前
风吹北巷完成签到,获得积分20
8秒前
大饼卷肉完成签到,获得积分10
9秒前
Gorone完成签到,获得积分10
10秒前
petrichor应助李李李李1234采纳,获得10
10秒前
完美世界应助lfg采纳,获得10
10秒前
choyee发布了新的文献求助10
11秒前
星空完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
fengzheLing完成签到,获得积分10
14秒前
风吹北巷发布了新的文献求助30
14秒前
希望天下0贩的0应助宁远采纳,获得10
14秒前
花椒bear完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
FashionBoy应助wxfacai采纳,获得10
15秒前
xinjie发布了新的文献求助10
17秒前
19秒前
20秒前
20秒前
朝文奕完成签到,获得积分10
20秒前
victor完成签到,获得积分10
21秒前
左囧完成签到,获得积分10
21秒前
mg完成签到 ,获得积分10
22秒前
在水一方应助和谐一一采纳,获得10
23秒前
qq158014169完成签到 ,获得积分10
28秒前
专注半烟完成签到 ,获得积分10
31秒前
Dreamer0422完成签到,获得积分10
31秒前
32秒前
32秒前
xinjie完成签到,获得积分20
33秒前
unique完成签到,获得积分10
34秒前
35秒前
妮露的修狗完成签到,获得积分10
36秒前
宁远发布了新的文献求助10
37秒前
37秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Востребованный временем 2500
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 600
海南省蛇咬伤流行病学特征与预后影响因素分析 500
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 500
ランス多機能化技術による溶鋼脱ガス処理の高効率化の研究 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3461234
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3054927
关于积分的说明 9045666
捐赠科研通 2744832
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1505707
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 695794
邀请新用户注册赠送积分活动 695233