过渡金属磷化物/碳载体对甲醇电氧化增强作用的研究

来源 :黑龙江大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:siany
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着工业化水平的快速发展,人们对能源的需求量越来越大。煤、石油和天然气等传统化石能源的不断开发使其储量急剧下降并给环境带来了不可逆的危害。所以,寻求一种环保的新型能源以逐步替代化石能源迫在眉睫。直接甲醇燃料电池(DMFC)具有燃料可再生、价格低廉、安全、高能量密度、零排放和操作简便等优点,被认为是一种理想的便携式能源替代品。目前,关于DMFC的研究已相对成熟,但其阳极催化剂仍存在稳定性差、易CO毒化和造价昂贵等问题有待解决。提高催化剂载体的性能并赋予其助催化活性是进一步提高Pt基催化剂甲醇氧化反应(MOR)活性和稳定性的有效措施。本文主要从研究并制备直接甲醇燃料电池阳极催化剂载体出发,得到具有较强稳定性和MOR助催化活性的Pt基载体,并考察了其MOR电化学性能。本研究选择具有类Pt特性的过渡金属磷化物为对象,通过改变螯合剂(柠檬酸)和补充碳源(葡萄糖)的物质的量比,先后合成了磷化钼/多孔碳(MoP/C)和磷化钨/3D褶皱多孔碳(WP/C)复合材料。使用硼氢化钠还原法于所制备载体表面载Pt 5 wt.%,研究了所得电催化剂的MOR活性和稳定性,并讨论了钝化过程对催化剂性能的影响及MoP和WP的MOR助催化机制。同时,采用X射线衍射(XRD)、氮气吸附脱附、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)和透射电子显微镜(TEM)等表征手段研究了所制备载体及催化剂材料的物理和化学特征。主要研究内容及结果如下:(1)通过改变螯合剂(柠檬酸)和补充碳源(葡萄糖)的物质的量比,采用一步碳化法制备了具有多孔结构的MoP/C复合材料,并用作为MOR Pt基催化剂载体和助催化剂。Pt-MoP/C-2(柠檬酸与葡萄糖物质的量比为2:2)具有最高的电化学活性(电化学表面积103.90 m2 gPt-1,质量比活性680.77 mAmgPt-1)和稳定性,并远高于商业Pt/C(质量比活性480.73 mA mgPt-1)。由于MoP颗粒与碳骨架的紧密结合和Mo-P键的配位效应的双重作用,MoP/C能够维持稳定快速的电子传递。CO的快速氧化去除能够减少Pt活性位点表面的中毒物种(如CO、CHO)的吸附,从而促进Pt-MoP/C中活性位点的再生。此外,钝化过程中在MoP/C表面吸附的丰富的含氧基团能够促进Pt纳米粒子的均匀分布和甲醇分子的质量传递。(2)通过改变螯合剂(柠檬酸)和补充碳源(葡萄糖)的物质的量比,经一步合成法制备了 WP/C复合材料,并用作为MOR催化剂的Pt基载体和助催化剂。具有多孔3D褶皱结构、高比表面积且吸附了丰富含氧基团(如C-O-C,C-O-H,C-OH)WP/C能够大幅度地促进活性位点的暴露,从而有效地增加了与电解液的接触面积并促进了甲醇分子的吸附和质量传递,最终有助于增强在酸性电解液中的MOR活性。Pt-WP/C-4(不添加葡萄糖,1556.16 mAmgPt-1)展现出了远高于商业Pt/C(486.45 mAmgPt-1)的质量比活性,归功于Wδ+和Pδ-位点对于H2O分解反应的特殊活性。由于W物种的存在,更多的可利用的P(无论是否钝化)物种被激活并进一步地增加WP的MOR催化活性。此外,Pt-WP/C-4的CO耐受性十分可观,这是因为被吸附的CO能够在WP的不同晶格上进行快速的表面传递。此外,Pt-WP/C-4的结构也非常稳定,这是由于相邻的WP颗粒间存在P-P链并缠绕在碳骨架上使WP-C结构非常稳定。
其他文献
文章在简要介绍镁及镁合金的特点基础上,指出采用镁合金制作零部件,可减轻结构重量,降低能源消耗,减少污染物排放,增大运输机械的载重量和速度,是航空航天和交通运输工具轻量
法制统一是建立社会主义法治社会的重要内涵,而法律渊源的效力冲突问题已严重影响了我国法制的统一,从而影响了“依法治国”,建立社会主义法治社会目标的实现。我国法律渊源的效
近年来,松嫩平原大安古河道湿地退化严重,湿地提供资源的能力和生态功能逐渐丧失,生态环境日益恶化。为改善区域生态环境和居住条件,20世纪90年代,相关部门开展了当地湿地恢
根据numisheet 2008标准考题benchmark problem BM3模块上提出的汽车B柱热冲压成形问题,对汽车B柱热冲压进行了建模,并进行热冲压分析。对B柱上3个典型截面P1,P2,P3进行了有
融雪剂是清除道路积雪的有效方法,而融雪剂对生态环境造成的危害是当今世界头痛的问题之一。本文综述了融雪剂的特征、融雪原理、融雪剂成分、应用现状以及融雪剂对生态环境的
用示波器测量电容的容量,可用不同的方法.其中只要测电容和电阻两端峰值电压、测流过电容的最大电流、电容电压的变化率、测电容上电流和电压的相位差或测LC谐振频率都可以得
大数据时代的到来,对于发展中的中国来说是一个向世界展现自己的一个机会,也是中国企业获取更多利益的改革契机。众多的网络组织在这种背景下得到了巨大的成长,而伴随着利益
主动声信号对水下回波处理是常用的方法之一,然而水下环境千奇百怪,各种杂波(干扰信号)随处可见,且复杂多变,这些条件给本身带有一定误差的方法在对水下信号处理时带来了挑战。尤其是探测技术的提高,对高速运动的小目标,弱信号的探测精度的要求越来越高,因此,对水声信号的处理,弱目标检测和处理是信号处理领域研究的难点和热点问题。在这种背景下,本文对水下目标主动声信号的压缩感知观测方法展开研究,为解决弱信号处理
石墨烯作为一种新型碳纳米材料,具有丰富的活性位点、非常大的比表面积,是环境污染治理领域的研究新热点。本文主要介绍石墨烯及其改性复合材料的制备方法,以及石墨烯基复合
在铝酸钙水泥(CAC)结合的氧化铝基浇注料基质中,加入适量微米级前驱体碱式碳酸镁(uf-BMC)/氢氧化铝(uf-Al(OH)3),考察了前驱体原位分解得到的高活性亚微米级(纳米级)MgO/Al2O3组分,对尖