【摘 要】
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采用CoCl2-EMIC离子液体,在碳纸电极上无模板电沉积得到Co纳米线,然后通过K2PtCl4溶液和抗坏血酸进行置换反应制备PtCo复合纳米线,后续热处理得到PtCo-700oC合金纳米线。PtCo
【机 构】
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华东理工大学机械与动力工程学院; 云南冶金集团共伴生有色金属资源加压湿法冶金技术国家重点实验室;
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(51774145);云南冶金集团共伴生有色金属资源加压湿法冶金技术国家重点实验室开放基金项目(yy2016008)资助
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采用CoCl2-EMIC离子液体,在碳纸电极上无模板电沉积得到Co纳米线,然后通过K2PtCl4溶液和抗坏血酸进行置换反应制备PtCo复合纳米线,后续热处理得到PtCo-700oC合金纳米线。PtCo复合纳米线中Pt以互相连接的片层结构较好包裹在Co纳米线的表面,Co/Pt摩尔比为12。电化学研究表明:PtCo的电化学活性表面积(ECSA)高达65.1m2·g-1,比商用JM-Pt/C催化剂高6.9m2·g-1,PtCo-700oC的ECSA仅为34.7m2·g-1。当电位在0.85V时,PtCo-700oC的质量比和面积比活性均最高,分别是JM-Pt/C催化剂的9.5倍和15倍。500圈加速老化实验后,0.85V时,PtCo-700oC的质量比和面积比活性仍最高,分别是JM-Pt/C催化剂的8.7倍和10.3倍。PtCo复合纳米线有效地提高了催化剂的活性,合金化后的PtCo-700oC呈现出更优异的催化性能。此外负载铂钴复合纳米线的碳纸可以直接组装进燃料电池,简化了燃料电池的制备过程。
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