因此本文认为Pt@Pt-skin Pt3Ni CSFWs的优异的性能源于其独特的结构:(1)Pt-skin表面独特的电子结构可能导致较弱的氧结合强度进而导致较低的含氧中间体覆盖率,从而降低了Pt溶解和碳腐蚀的概率;(2)Pt@Pt-skin Pt3Ni CSFWs的各向异性孔隙特性可能导致Pt-skin与碳载体更好的结合,从而有助于良好的稳定性和更少的...
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通过对介孔Pt@Pt-skin Pt3Ni CSFWs的fcc(111) Pt-skin表面上氧吸附能(EO)进行密度泛函理论(DFT)计算,作者进一步研究了介孔Pt@Pt-skin Pt3Ni CSFWs表现出的高ORR活性的原因。通常,适当削弱Pt-O结合强度会导致Pt及其合金具有更好的ORR活性。因此,作者计算了fcc Pt(111)表面的EO作为应变的函数,其变化范围...
能量色散X射线光谱(EDX)(图3e,g-h)表明Ni元素主要分布在Pt3Ni的框架壳上,而Pt元素主要分布在Pt纳米线核以及Pt-skin Pt3Ni多孔框架壳的表面。为了更有力证明Pt3Ni框架表面Pt-skin的存在,作者对介孔Pt@Pt-skin Pt3Ni CSFWs进行了原...
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The catalyst has a uniform core-shell structure with an ultrathin atomic-jagged Pt nanowire core and a mesoporous Pt-skin Pt3Ni framework shell, possessing high electrocatalytic activity, stability and Pt utilisation efficiency. For the oxygen reduction reaction, the anisotro...
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摘要 过去几十年,能源储存转化领域取得重大的进展. 而Pt-skin的Pt基双金属电催化剂在调控电催化剂的电子结构具有巨大的前景,特别是对于氧还原反应而言. 本工作主要综述了最近几年关于Pt-skin的Pt 基双金属电催化剂的设计制备,以及其性能. 本文的主要重点在于系统的综述了
Thin skin : Pt-alloy catalysts, such as annealed Pt 3 Ni(111) (see STM image; color changes mark a single atomic step), with a surface layer of pure platinum, termed a Pt-skin surface, have very different electrochemical adsorption properties to monometallic Pt. The adsorption of hydrogen...