全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
化学学报  2013 

氧还原反应中的银基催化剂

DOI: 10.6023/A13030276, PP. 1101-1110

Keywords: ,催化剂,碱性溶液,氧还原反应,催化机理

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

本工作较为全面地归纳了氧还原反应中使用的各种银基催化剂纯银、碳载银、银复合催化剂、银合金和银-过渡金属氧化物;分别论述了它们的主要发展动态、优缺点和可能的研究方向、催化机理,并对国内外主要的研究成果进行了对比分析.鉴于银合金、银复合催化剂的催化机理研究较为深入,还着重论述了它们的研究发展状况,同时对比了不同学者提出的催化机理、催化剂构效关系.此外,简要阐述了银基催化剂的合成路线化学还原法、电沉积法和高温煅烧等,并介绍了各合成路线对催化剂的形貌、成分、催化活性产生的影响.最后,对银基催化剂的研究现状进行了小结并指出其今后可能的应用领域,展示出良好的应用前景.

References

[1]  Adzic, R. R. Electrocatalysi, Wiley-VCH, New York, 1998, p.197.
[2]  Fan, K. N.; Bao, X. H.; Deng, J. F. Acta Chim. Sinica 1990, 43, 330.(范康年, 包信和, 邓景发, 化学学报, 1990, 43, 330.)
[3]  Sedona, F.; Marino, M. D.; Forrer, D.; Vittadini, A.; Casarin, M.; Cossaro, A.; Floreano, L.; Verdini, A.; Sambi, M. Nature Mater. 2012, 11, 970.
[4]  Casarin, M.; Marino, M. D.; Forrer, D.; M. Sambi; Sedona, F.; Tondello, E.; Vittadini, A.; Barone, V.; Pavone, M. J. Phys. Chem. C 2010, 114, 2144.
[5]  Zhao, W. A.; Gonzaga, F.; Li, Y. F.; Brook, M. A. Adv. Mater. 2007, 19, 1766.
[6]  Lu, Y. Z.; Wang, Y. C.; Chen, W. J. Power Sources 2011, 196, 3033.
[7]  Wagner, N.; Schulze, M.; Gülzow, E. J. Power Sources 2004, 127, 264.
[8]  Spendelowa, J. S.; Wieckowski, A. Phys.Chem. Chem.Phys 2007, 9, 2654.
[9]  Lima, F. H. B.; Zhang, J.; Shao, M. H.; Sasaki, K.; Vukmirovic, M. B.; Ticianelli, E. A.; Adzic, R. R. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 404.
[10]  Lima, F. H. B.; Sanches, C. D.; Ticianelli, E. A. J. Electrochem. Soc. 2005, 152, A1466.
[11]  Coutanceau, C.; Demarconnay, L.; Lamy, C.; Leger, J.-M. J. Power Sources 2006, 156, 14.
[12]  Varcoe, J. R.; Slade, R. C. T.; Wright, G. L.; Chen, Y. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 21041.
[13]  Park, J. S.; Park, S. H.; Yim, S. D.; Yoon, Y. G.; Lee, W. Y.; Kim, C. S. J. Power Sources 2008, 178, 620.
[14]  Han, J.-J.; Li, N.; Zhang, T.-Y. J. Power Sources 2009, 193, 885.
[15]  Garcia, A. C.; Gasparotto, L. H. S.; Gomes, J. F.; Tremiliosi-Filho, G. Electrocatal. 2012, 3, 147.
[16]  Tammeveski, L.; Erikson, H.; Sarapuu, A.; Kozlova, J.; Ritslaid, P.; Sammelselg, V.; Tammeveski, K. Electrochem. Commun. 2012, 20, 15.
[17]  Current Primary and Scrap Metal Price, http://www.metalprices.com. accessed 22 April, 2013.
[18]  Meng, H.; Shen, P. K. Electrochem. Commun. 2006, 8, 588.
[19]  Jiang, L. H.; Hsu, A.; Chu, D.; Chen, R. R. Electrochim. Acta 2010, 55, 4506.
[20]  Liu, R. J.; Li, S. W.; Yu, X. L.; Zhang, G. J.; Mac, Y.; Yao, J. N. J. Mater. Chem. 2011, 21, 14917.
[21]  Wang, N.; Cao, X.; Chen, Q. J.; Lin, G. Chem. Eur. J. 2012, 18, 6049.
[22]  Wang, Y.; Liu, Y.; Lu, X. J.; Li, Z. P.; Zhang, H. N.; Cui, X. J.; Zhang, Y.; Shi, F.; Deng, Y. Q. Electrochem. Commun. 2012, 20, 171.
[23]  Yi, Q. F.; Song, L. H. Electroanal. 2012, 24, 1655.
[24]  Zhang, J. L.; Vukmirovic, M. B.; Xu, Y.; Mavrikakis, M.; Adzic, R. R. Angew. Chem. 2005, 117, 2170.
[25]  Beer, S. Z.; Sandier, Y. L. J. Electrochem. Soc. 1965, 112, 1133.
[26]  Raj, I. A.; Vasu, K. I. J. Appl. Electrochem. 1993, 23, 728.
[27]  Lee, H. K.; Shim, J. P.; Shim, M. J.; Kim, S. W.; Lee, J. S. Mater. Chem. Phys. 1996, 45, 238.
[28]  Kostowskyj, M. A.; Kirk, D. W.; Thorpe, S. J. Int. J. Hydrogen Energy 2010, 35, 5666.
[29]  N?rskov, J. K.; Rossmeisl, J.; Logadottir, A.; Lindqvist, L. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 17886.
[30]  Shin, K.; Kim, D. H.; Yeo, S. C.; Lee, H. M. Catal. Today 2012, 185, 94.
[31]  Lee, C.-L.; Chiou, H.-P.; Syu, C.-M.; Liu, C.-R.; Yang, C.-C.; Syu, C.-C. Int. J. Hydrogen Energy 2011, 36, 12706.
[32]  Dhouib, A.; Guesmi, H. Chem. Phys. Lett. 2012, 521, 98.
[33]  Fernández, J. L.; Walsh, D. A.; Bard, A. J. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 357.
[34]  Seo, A.; Lee, J.; Han, K.; Kim, H. Electrochim. Acta 2006, 52, 1603.
[35]  Shukla, A. K.; Neergat, M.; Bera, P.; Jayaram, V.; Hegde, M. S. J. Electroanal. Chem. 2001, 504, 111.
[36]  Wanjala, B. N.; Fang, B.; Loukrakpam, R.; Chen, Y.; Engelhard, M.; Luo, J.; Yin, J.; Yang, L.; Shan, S.; Zhong, C.-J. ACS Catal. 2012, 2, 795.
[37]  Dathar, G. K. P.; Shelton, W. A.; Xu, Y. J. Phys. Chem. Lett. 2012, 3, 891.
[38]  Roche, I.; Chainet, E.; Chatenet, M.; Vondrak, J. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 1434.
[39]  Hu, F. P.; Zhang, X. G.; Xiao, F.; Zhang, J. L. Carbon 2005, 43, 2931.
[40]  Tang, Q. W.; Jiang, L. H.; Qi, J.; Jiang, Q.; Wang, S. L.; Sun, G. Q. Appl. Catal. B: Environ. 2011, 104, 337.
[41]  Slanac, D. A.; Lie, A.; Paulson, J. A.; Stevenson, K. J.; Johnston, K. P. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 11032.
[42]  Wang, J.-H.; Liu, M. L.; Lin, M. C. Solid State Ionics 2006, 177, 939.
[43]  Boskovic, I.; Mentus, S. V.; Pjescic, M. Electrochim. Acta 2006, 51, 2793.
[44]  Lee, C. L.; Syu, C. C. Int. J. Hydrogen Energy 2011, 36, 15068.
[45]  Gasteiger, H. A.; Baker, D. R.; Carter, R. N. Hydrogen Fuel Cells: Fundamentals and Applications, Wiley-CPH, Chichester, 2010, p.35.
[46]  Platinum 2011 Interim Review, http://www.platinum.matthey.com/media/816528/pt__03_to_12.pdf, accessed 22 April, 2013.
[47]  Yang, H.; Alonso-Vante, N.; Léger, J.-M.; Lamy, C. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 1938.
[48]  Mukerjee, S.; Srinivasan, S. J. Electroanal. Chem. 1993, 357, 201.
[49]  Xu, Y.; Ruban, A. V.; Mavrikakis, M. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 4717.
[50]  Raghuveer, V.; Manthiram, A.; Bard, A. J. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 22909.
[51]  Li, W.; Fan, F.-R. F.; Bard, A. J. J. Solid State Electrochem. 2012, 16, 2563.
[52]  ?epa, D.; Vojnovíc, M.; Damjanovic, A. Electrochim. Acta 1970, 15, 1355.
[53]  Blizanac, B. B.; Ross, P. N.; Markovi?, N. M. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 4735.
[54]  Blizanac, B. B.; Ross, P. N.; Markovi?, N. M. Electrochim. Acta 2007, 52, 2264.
[55]  Singh, P.; Buttry, D. A. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 10656.
[56]  Lu, Y. Z.; Chen, W. J. Power Sources 2012, 197, 107.
[57]  Kinoshita, K. Electrochemical Oxygen Technology, John Wiley & Sons Inc., New York, 1992, p.37.
[58]  Mao, L. Q.; Sotomura, T.; Nakatsu, K.; Koshiba, N.; Zhang, D.; Ohsaka, T. J. Electrochem. Soc. 2002, 149, A504.
[59]  Xiao, W.; Wang, D. L.; Lou, X. W. J. Phys. Chem. C 2010, 114, 1694.
[60]  Miura, N.; Horiuchi, H.; Shimizu, Y.; Yamazo, N. Chemical Soc. Japan 1987, 4, 617.
[61]  Singh, R. N.; B. Lal, M. M. Electrochim. Acta 2004, 49, 4605.
[62]  Tseung, A. C. C.; Bevan, H. L. J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 1973, 45, 429.
[63]  Tseung, A. C. C.; Bevan, H. L. J. Power Sources 1990, 29, 413.
[64]  Yeager, E. Mechanisms of Electrochemical Reactions on Non-Metallic Surfaces, Defense Technical Information Center, Cleveland, 1976, p.10.
[65]  Wiggins-Camacho, J. D.; Stevenson, K. J. J. Phys. Chem. C 2011, 115, 20002.
[66]  Bidault, F.; Brett, D. J. L.; Middleton, P. H.; Brandon, N. P. J. Power Sources 2009, 187, 39.
[67]  Neburchilov, V.; Wang, H. J.; Martin, J. J.; Qu, W. J. Power Sources 2010, 195, 1271.
[68]  Hurlen, T.; Sandler, Y. L.; Pantier, E. A. Electrochim. Acta 1996, 11, 1463.
[69]  Adanuvor, P. K.; White, R. E. J. Electrochem. Soc. 1988 135, 2509.
[70]  Morcos, I. J. Electrochem. Soc. 1975, 122, 1008.
[71]  Brandt, E. S. J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 1983, 150, 97.
[72]  Chatenet, M.; Genies-Bultel, L.; Aurousseau, M.; Durand, R.; Andolfatto, F. J. Appl. Electrochem. 2002, 32, 1131.
[73]  Okajima, K.; Nabekura, K.; Kondoh, T.; Sudoh, M. J. Electrochem. Soc. 2005, 152, D117.
[74]  Zhang, C. Z.; Fan, F.-R. F.; Bard, A. J. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 177.
[75]  Jin, W.; Du, H.; Zheng, S. L.; Xu, H. B.; Zhang, Y. J. Phys. Chem. B 2010, 114, 6542.
[76]  Becerra, J. G.; Salvarezza, R. C.; Arvia, A. J. Electrochim. Acta 1988, 33, 1431.
[77]  Droog, J. M. M.; Alderliesten, P. T.; Bootsma, G. A. J. Electroanal. Chem. 1979, 99, 173.
[78]  Chen, S. L.; Wu, B. L.; Cha, C. S. J. Electroanal. Chem. 1996, 416, 53.
[79]  Burstein, G. T.; Newman, R. C. Electrochim. Acta 1980 25, 1009.
[80]  Zerbino, J.; Teijelo, M. L.; Vilche, J. R.; Arvia, A. J. Electrochim. Acta 1985, 30, 1521.
[81]  Ambrose, J.; Barradas, R. G. Electrochim. Acta 1974, 19, 781.
[82]  Lima, F. H. B.; Castro, J. F. R. d.; Ticianelli, E. A. J. Power Sources 2006, 161, 806.
[83]  Guo, J. S.; Hsu, A.; Chu, D.; Chen, R. R. J. Phys. Chem. C 2010, 114, 4324.
[84]  Maheswari, S.; Sridhar, P.; Pitchumani, S. Electrocatal. 2012, 3, 13.
[85]  Slanac, D. A.; Hardin, W. G.; Johnston, K. P.; Stevenson, K. J. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9812.
[86]  Demarconnay, L.; Coutanceau, C.; Léger, J.-M. Electrochim. Acta 2004, 49, 4513.
[87]  Markovi?, N. M.; Ross., P. N. Surf. Sci. Rep. 2002, 45, 117.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133