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 

电化学合成PtCo/石墨烯复合催化剂及对甲醇的电催化氧化

DOI: 10.6023/A12080553, PP. 227-233

Keywords: 石墨烯,甲醇氧化,PtCo复合催化剂,电沉积,抗CO中毒

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

以ITO导电玻璃为基体,采用恒电位沉积法制备了PtCo/石墨烯(GN)复合催化剂.通过扫描电镜(SEM),X射线能量散射谱(EDX)及电化学方法对催化剂进行了表征.SEM结果表明,石墨烯能够促进催化剂粒子的均匀分布,降低催化剂粒径;当Pt和Co物质的量之比为12.93时,该催化剂粒径最小,分布最为均匀.电化学测试结果表明,石墨烯作为载体能够提高催化剂抗CO中毒性能,有利于对甲醇的催化氧化,这主要是由石墨烯优异的电子导电性和表面含氧活性基团所决定的.而且由于Co特殊的电子效应,它的加入也能够影响该催化剂的催化活性.结果证明,当Pt和Co物质的量之比为12.93时,该复合催化剂表现出对甲醇氧化最为优越的催化性能,甲醇氧化峰电流密度可达到662A·gpt-1,正反扫电流(If/Ib)比为2.34,是传统PtCo/C催化剂(If/Ib=1.32)的近1.8倍.

References

[1]  Wakisaka, M.; Mitsui, S.; Hirose, Y.; Kawashima, K.; Uchida, H.; Watanabe, M. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 23489.
[2]  Prabhuram, J.; Zhao, T. S.; Tang, Z. K.; Chen, R.; Liang, Z. X. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 5245.
[3]  Wu, G.; Swaidan, R.; Li, D.; Li. N. Electrochim. Acta 2008, 53, 7622.
[4]  Hernández-Fernández, P.; Nu?o, R.; Fatás, E. Int. J. Hydrogen Energy 2011, 36, 8267.
[5]  Kakati, N.; Maiti, J.; Jee, S. H.; Lee, S. H.; Yoon, Y. S. J. Alloys Compd. 2011, 509, 5617.
[6]  Kim, C.; Kwon, H. H.; Song, I. K.; Sung, Y. E.; Chung, W. S.; Lee, H. I. J. Power Sources 2007, 171, 404.
[7]  Rozhkov, A. V.; Giavaras, G.; Bliokh, Y. P.; Freilikher, V.; Nori, F. Phys. Rev. 2011, 53, 77.
[8]  Xu, C. W.; Su, Y. Z.; Tan, L. L.; Liu, Z. L. Electrochim. Acta 2009, 54, 6322.
[9]  Li, Y. J.; Gao, W;. Ci, L. J.; Wang, C. M. Carbon 2010, 48, 1129.
[10]  Sharma, S.; Ganguly, A.; Papakonstantinou, P.; Miao, X.-P.; Li, M.-X. J. Phys. Chem. C 2010, 114, 19464.
[11]  Hamnett, A. Catal. Today 1997, 38, 445.
[12]  Baldauf, M.; Preidel, W. J. Power Sources 1999, 84, 162.
[13]  Huang, Y. Y.; Zheng, S. Y.; Lin, X. Z.; Su, L. Q.; Guo, Y. L. Electrochim. Acta 2012, 63, 346.
[14]  Ye, W. C.; Kou, H. H.; Liu, Q. Z. Int. J. Hydrogen Energy 2012, 37, 4096.
[15]  Nicholson, R. S.; Shain, I. Anal. Chem. 1964, 36, 706.
[16]  Wu, G.; Li, L.; Xu, B. Q. Electrochim. Acta 2004, 50, 7.
[17]  Wang, Z. B.; Yin, Z. P.; Shao, Y. Y. J. Power Sources 2007, 165, 9.
[18]  Laviron, E.; Roullier, L. J. Electroanal. Chem. 1980, 115, 65.
[19]  Khan, A. S. A.; Ahmed, R.; Mirza, M. L. Turk. J. Chem. 2008, 32, 750.
[20]  Wang, Z. H.; Xia, J. F.; Zhu, L. Y.; Zhang, F. F. Sens. Actuators B-Chem. 2012, 161, 133.
[21]  Li, Y. M.; Tang, L. H.; Li, J. H. Electrochem. Commun. 2009, 11, 846.
[22]  Ye, W. C.; Kou, H. H.; Liu, Q. Z. Int. J. Hydrogen Energy 2012, 37, 4088.
[23]  Zhang, H. M.; Zhou, W. Q.; Du, Y. K.; Yang, P.; Xu, J. K. Acta Chim. Sinica 2010, 68, 2529. (张红梅, 周卫强, 杜玉扣, 杨平, 徐景坤, 化学学报, 2010, 68, 2529.)
[24]  Wang, Z. H.; Chen, T. W.; Li, J.; Wang, D.; Qiao, H. Y.; Huang, A.-P. Acta Chim. Sinica 2009, 67, 392. (汪振辉, 陈体伟, 李晶, 王栋, 乔海燕, 黄爱平, 化学学报, 2009, 67, 392.)
[25]  Zhou, Y. H.; Cen, S. Q.; Li, Z. L.; Niu, Z. J. Acta Chim. Sinica 2007, 65, 2669. (周颖华, 岑树琼, 李则林, 牛振江, 化学学报, 2007, 65, 2669.)
[26]  Sauda, T.; Ogiwara, N.; Takasu, Y.; Sugimoto, W. J. Phys. Chem. C 2010, 114, 13390.
[27]  Lee,Y. H.; Lee, G.; Shim, J. H.; Hwang, S.; Kwak, J.; Lee, K.; Song, H.; Park, J.-T. Chem. Mater. 2006, 18, 4209.
[28]  Wang, S. Y.; Wang, X.; Jiang S. P. Langmuir 2008, 24, 10505.
[29]  Liu, S. H.; Yu, W. Y.; Chen, C. H.; Lo, A. Y.; Hwang, B. J.; Chien, S. H.; Liu, S. B. Chem. Mater. 2008, 20, 1622.
[30]  Liu, Z. L.; Su, F. B.; Zhang, X. H.; Tay, S. W. ACS Appl. Mater. Interfaces 2011, 3, 3824.
[31]  Xu, J. B.; Hua, K. F.; Sun, G. Z.; Wang, C. Electrochem. Commun. 2006, 8, 982.
[32]  Sandoval Gonzalez, A.; Borja Arco, E.; Escalante, J. Int. J. Hydrogen Energy 2012, 37, 1052.
[33]  Wietechaa, M.; Zhu, J.; Gao, G.-H.; Wang, N. J. Power Sources 2012, 198, 34.
[34]  Niu, L.; Li, Q. H.; Wei, F. H.; Chen, X.; Wang, H. Synth. Met. 2003, 139, 271.
[35]  S?gaard, M.; Odgaard, M.; Skou, E. M. Solid State Ionics 2001, 145, 31.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133