Thermally driven interfacial diffusion synthesis of composition-controllable Pt-Pb bimetallic nanoparticles boosts oxygen reduction and methanol oxidation electrocatalysis

甲醇 双金属片 催化作用 双功能 电催化剂 化学 纳米颗粒 浸出(土壤学) 甲醇燃料 氧气 化学工程 无机化学 材料科学 纳米技术 电化学 电极 有机化学 土壤水分 土壤科学 物理化学 工程类 环境科学
作者
Shangyan Zhou,Zhengcheng Wang,Wei Liao,Ying Wang,Qian Lin,Jianxin Cao,Qingmei Wang
出处
期刊:Renewable Energy [Elsevier]
卷期号:182: 627-633 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.renene.2021.10.049
摘要

The exploration of fresh electrocatalysts with excellent performance for oxygen reduction and methanol oxidation is an emerging need for direct methanol fuel cells (DMFCs). However, the generally applied PtM catalysts also possess drawbacks which include limited catalytic activity, leaching of M, and insufficient long-term durability. In this work, we have successfully prepared a group of PtPb nanoparticle with excellent oxygen reduction activity and methanol oxidation activity. We focus the insights into the synergistic effect result from different composition on the electrocatalytic oxygen reduction and methanol oxidation. As a result of their controllable surface composition and favorable electronic interaction, the Pt1Pb1.5 NPs show enhanced electrocatalytic performance for oxygen reduction reaction (ORR) and methanol oxidation reaction (MOR). Facilitated by the introduction of properly composition of Pb, the Pt1Pb1.5 demonstrate mass activity of 1.39 mA mg−1 for ORR and exhibit specific activity of 1.32 mA cm−2 for MOR, which are 4.96 and 8.25 times higher than commercial Pt/C catalyst. This high-performance bifunctional catalyst indeed provides a guidance for future design of functional materials in the field of catalyst and energy conversion.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
乐观的涵菱完成签到,获得积分10
1秒前
赘婿应助89哥采纳,获得10
2秒前
2秒前
smjjs发布了新的文献求助10
3秒前
sweet完成签到,获得积分10
3秒前
ALinaLi发布了新的文献求助10
3秒前
杰小瑞完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
奋斗的凌青应助mimi123409采纳,获得200
5秒前
乔心发布了新的文献求助10
8秒前
whm完成签到,获得积分10
9秒前
gaogao应助乔心采纳,获得10
11秒前
活力翠霜完成签到,获得积分10
12秒前
布丁完成签到,获得积分10
12秒前
sn完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
13秒前
13秒前
16秒前
光亮雁玉发布了新的文献求助10
16秒前
bkagyin应助阿司匹林采纳,获得10
17秒前
酷酷茹嫣发布了新的文献求助10
17秒前
科研圣体完成签到 ,获得积分10
17秒前
18秒前
社会好公民完成签到,获得积分10
19秒前
清塘夜谈完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
木南南完成签到,获得积分10
21秒前
犹豫的踏歌完成签到,获得积分10
22秒前
Candy完成签到,获得积分10
23秒前
清塘夜谈发布了新的文献求助10
24秒前
25秒前
25秒前
韋晴完成签到,获得积分10
28秒前
FD完成签到,获得积分10
29秒前
靓丽念薇发布了新的文献求助10
29秒前
30秒前
英俊的铭应助zixi采纳,获得10
31秒前
qiming完成签到,获得积分10
32秒前
高分求助中
Lire en communiste 1000
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 700
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 700
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
中国百部新生物碱的化学研究 500
Evolution 3rd edition 500
Die Gottesanbeterin: Mantis religiosa: 656 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 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 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3176617
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2827947
关于积分的说明 7964169
捐赠科研通 2488873
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1326692
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 635035
版权声明 602837