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碳纳米管负载铂钌粒/中孔MCM-41负载Ru纳米粒子/Pt@Ru核壳纳米粒

碳纳米管负载铂钌粒/中孔MCM-41负载Ru纳米粒子/Pt@Ru核壳纳米粒

  • 分类:新闻动态
  • 发布时间:2022-06-21 14:09
  • 访问量:

【概要描述】碳纳米管负载铂钌粒子/中孔MCM-41负载Ru纳米粒子/Pt@Ru核壳纳米粒子的研究与制备

碳纳米管负载铂钌粒/中孔MCM-41负载Ru纳米粒子/Pt@Ru核壳纳米粒

【概要描述】碳纳米管负载铂钌粒子/中孔MCM-41负载Ru纳米粒子/Pt@Ru核壳纳米粒子的研究与制备

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碳纳米管负载铂钌粒子/中孔MCM-41负载Ru纳米粒子/Pt@Ru核壳纳米粒子的研究与制备

碳纳米管负载铂-铁超晶格合金纳米粒子及其制备方法:

以氯铂酸,硝酸亚铁做为前驱体,通过硼氢化钠还原法在乙二醇溶液中制备得到碳纳米管负载的铂-铁合金纳米粒子,再通过惰性气体氛围下的热退火处理,使之转化成为碳纳米管负载铂-铁超晶格合金纳米粒子.该方法工艺简单,操作安全,热退火过程中不需要通入还原性气体,可控性强,所得产物催化剂催化氧气还原反应的活性及稳定性均得到较大程度的提高.

核壳型Ru@Pt纳米粒子制备方法:

采用X射线衍射光谱(XRD),X射线光电子能谱(XPS),透射电子显微镜(TEM)和X射线能谱(EDS)等手段对粒子的晶体结构,表面元素,微观形貌及组成进行物理表征;应用循环伏安法和交流阻抗法对电催化氧化甲醇的催化性能进行电化学测试.

结果显示,制备的Ru@Pt纳米粒子直径约为2~4nm,为核壳型结构;不同Ru@Pt样品氢的脱附峰随n(Pt):n(Ru)比值的增大呈现先增加后减小的"山形"趋势,其中n(Pt):n(Ru)=0.5:1样品的脱附峰值最高;由于核层Ru对Pt壳层产生电子效应,使核壳型纳米粒子电化学活性面积增大,且电子效应越强活性比表面积越大;随着纳米粒子电子效应的增强,其比质量活性增大,甲醇反应过程的阻抗降低.

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