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文檔簡介
1、目前,質子交換膜燃料電池(PEMFC)催化劑的擔體材料主要是碳 XC-72,但是由于碳XC-72在燃料電池的工作環(huán)境下容易被腐蝕,化學穩(wěn)定性差,從而導致活性物質Pt納米粒子的損失,使催化劑的性能與壽命大大的降低,限制了PEMFC的商業(yè)化進程。
本論文使用了簡單的溶劑熱還原法通過在氧化還原石墨烯(RGO)堆體中楔入二硼化鋯(ZrB2)納米導電陶瓷而制備出一種新型的具有3D結構RGO/ZrB2擔載PEMFC催化劑(Pt/RGO-Z
2、rB2)。通過對Pt/RGO-ZrB2及其擔體進行TEM、SEM、XRD、Raman和CV等測試。本論文發(fā)現(xiàn)在RGO層堆間嵌入ZrB2楔子, ZrB2陶瓷可以阻礙RGO的二次堆疊和其表面褶皺的發(fā)生,從而增加了其復合物的幾何比表面積。并且在RGO-ZrB2擔體上負載 Pt后,可以觀察到 Pt納米顆粒在RGO-ZrB2表面具有十分優(yōu)異的分散性和較小的顆粒粒徑(~1.85 nm)。此外,本論文所制備的Pt/RGO-ZrB2(148 m2 g-
3、1)催化劑擁有比Pt/RGO(103 m2 g-1)和Pt/C(63 m2 g-1)催化劑更高的電化學活性面積(ECSA),其催化劑的電化學活性面積非常接近Pt納米顆粒的理論幾何面積(155 m2 g-1)。這說明Pt/RGO-ZrB2催化劑擁有一個較高的Pt利用率。同時,可以觀察到 Pt/RGO-ZrB2催化劑的質量活性高達16.8 mA mg-1,分別約為Pt/RGO(8.6 mA mg-1)和Pt/C(3.2 mA mg-1)催化
4、劑的2倍和5倍。
另一方面,本論文對Pt/RGO-ZrB2催化劑進行了電化學穩(wěn)定性(ADT)的測試,發(fā)現(xiàn)制備的Pt/RGO-ZrB2催化劑具有相對于Pt/RGO和Pt/C催化劑更好的電化學穩(wěn)定性。經過加速實驗后,其表面的Pt顆粒脫落和團聚程度較Pt/RGO催化劑和傳統(tǒng)的商業(yè)Pt/C催化劑得到很大改善。這主要歸因于ZrB2的納米楔效應,即在RGO層堆中嵌入的具有高電化學穩(wěn)定性的ZrB2納米楔,可以有效地阻礙RGO片層在電化學反應
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