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 

三维多孔石墨烯/铂钯双金属杂化体作为高性能的甲醇氧化电催化剂

DOI: 10.6023/A12110927, PP. 579-584

Keywords: 石墨烯,双金属,燃料电池,冰模板,溶剂热

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

通过简便的溶剂热还原方法以及冰模板自组装技术,成功构建了三维多孔石墨烯/铂钯双金属杂化体.三维多孔的结构以及可调的组成成分赋予这种杂化体大的比表面积和高的催化活性,使其展现了较高的催化甲醇氧化的能力,为构筑新型高效的甲醇燃料电池催化剂提供了一个新的平台.

References

[1]  Tian, N.; Zhou, Z. Y.; Sun, S. G.; Ding, Y.; Wang, Z. L. Science 2007, 316, 732.
[2]  Yamauchi, Y.; Sugiyama, A.; Morimoto, R.; Takai, A.; Kuroda, K. Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 5371.
[3]  Yamauchi, Y.; Takai, A.; Nagaura, T.; Inoue, S.; Kuroda, K. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 5426.
[4]  Wang, L.; Yamauchi, Y. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9152.
[5]  Li, Y.; Gao, W.; Ci, L.; Wang, C.; Ajayan, P. M. Carbon 2010, 48, 1124.
[6]  Huang, X.; Li, S. Z.; Huang, Y. Z.; Wu, S. X.; Zhou, X. Z.; Li, S. Z.; Gan, C. L.; Boey, F.; Mirkin, C. A.; Zhang, H. Nat. Commun. 2011, 2, 292.
[7]  Kou, R.; Shao, Y.; Wang, D.; Engelhard, M. H.; Kwak, J. H.; Wang, J.; Viswanathan, V. V.; Wang, C.; Lin, Y.; Wang, Y.; Aksay, I. A.; Liu, J. Electrochem. Commun. 2009, 11, 954.
[8]  Lu, J.; Do, I.; Drzal, L. T.; Worden, R. M.; Lee, I. ACS Nano 2008, 2, 1825.
[9]  Guo, S.; Dong, S.; Wang, E. ACS Nano 2010, 4, 547.
[10]  Tang, L. H.; Wang, Y.; Li, Y. M.; Feng, H. B.; Lu, J.; Li, J. H. Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 2782.
[11]  Zhou, M.; Zhai, Y. M.; Dong, S. J. Anal. Chem. 2009, 81, 5603.
[12]  Bai, H.; Xu, Y.; Zhao, L.; Li, C.; Shi, G. Q. Chem. Commun. 2009, 1667.
[13]  Wang, S. Y.; Jiang, S. P.; White, T. J.; Guo, J.; Wang, X. Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 378.
[14]  Stankovich, S.; Dikin, D. A.; Piner, R. D.; Kohlhaas, K. A.; Kleinhammes, A.; Jia, Y.; Wu, Y.; Nguyen, S. T.; Ruoff, R. S. Carbon 2007, 45, 1558.
[15]  Sun, S. H.; Yang, D. Q.; Villers, D.; Zhang, G. X.; Sacher, E.; Dodelet, J. P. Adv. Mater. 2008, 20, 571.
[16]  Casado-Rivera, E.; Volpe, D. L.; Alden, L.; Lind, C.; Downie, C.; Vazquez-Alvarez, T.; Angelo, A. C. D.; Disalvo, F. J.; Abruna, H. D. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 4043.
[17]  Formo, E.; Lee, E.; CampbelL, D.; Xia, Y. N. Nano Lett. 2008, 8, 668.
[18]  Sun, S. H.; Jaouen, F.; Dodelet, J. P. Adv. Mater. 2008, 20, 3900.
[19]  Liang, H. P.; Zhang, H. M.; Hu, J. S.; Guo, Y. G.; Wan, L. J.; Bai, C. L. Angew. Chem., Int. Ed. 2004, 43, 1540.
[20]  Wang, C.; Daimon, H.; Lee, Y.; Kim, J.; Sun, S. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 6974.
[21]  Jasuja, K.; Berry, V. ACS Nano 2009, 3, 2358.
[22]  Guo, S. J.; Fang, Y. X.; Dong, S. J.; Wang, E. K. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 17104.
[23]  Guo, S. J.; Wang, L.; Dong, S. J.; Wang, E. K. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 13510.
[24]  Wang, S. Y.; Kristian, N.; Jiang, S. P.; Wang, X. Nanotechnology 2009, 20, 025605.
[25]  Wang, S. Y.; Wang, X.; Jiang, S. P. Langmuir 2008, 24, 10505.
[26]  Zhu, M. S.; Chen, P. L.; Liu, M. H. ACS Nano 2011, 5, 4529.
[27]  Yoo, E.; Okata, T.; Akita, T.; Kohyyama, M.; Nakamura, J.; Honma, I. Nano Lett. 2009, 9, 2255.
[28]  Estevez, L.; Kelarakis, A.; Gong, Q. M.; Da’as, E. H.; Giannelis, E. P. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 6122.
[29]  Deng, H.; Li, X.; Peng, Q.; Wang, X.; Chen, J.; Li, Y. Angew. Chem., Int. Ed. 2005, 44, 2782.
[30]  Zheng, S. F.; Hu, J. S.; Zhong, L. S.; Wan, L. J.; Song, W. G. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 11174.
[31]  Mu, Y, Y.; Liang, H. P.; Hu, J.; Hu, J. S.; Jiang, L.; Wan, L. J. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 22212.
[32]  Zhang, H.; Yin, Y. J.; Hu, Y. J.; Li, C. Y.; Wu, P.; Wei, S. H.; Cai, C. X. J. Phys. Chem. C 2010, 114, 11861.
[33]  Teng, X.; Liang, X.; Rahman, S.; Yang, H. Adv. Mater. 2005, 17, 2237.
[34]  Lin, Z. H.; Lin, M. H.; Chang, H. T. Chem. Eur. J. 2009, 15, 4656.
[35]  Hummers, W. S.; Offeman, R. E. J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 1339.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133