Pt/{GN/CuPW 11 } n 复合膜的制备及其对甲醇氧化电催化性能
发布时间:2024-03-11 21:11
利用层接层自组装法(Layer-by-Layer assembly,LBL)制备过渡金属取代多金属氧酸盐Cu PW11与石墨烯的复合膜{GN/Cu PW11}n,再通过恒电位法将Pt纳米粒子电沉积到复合膜上得到Pt/{GN/Cu PW11}n复合膜催化剂。用AFM、SEM、XRD和XPS对Pt/{GN/Cu PW11}4复合多层膜的组分和表面形貌进行了表征,结果表明:载体多层膜{GN/Cu PW11}4表面较为平整均匀,在选定恒电位下沉积在载体表面的Pt纳米粒子呈现花簇状且分布均匀。Pt/{GN/Cu PW11}4复合多层膜中Pt主要以Pt(0)形式存在,还含有少量Pt(Ⅱ)和Pt(Ⅳ)。电催化实验研究结果显示:引入Cu PW11有效增强了Pt/GN复合膜催化剂的催化活性、电化学稳定性和抗CO毒化性能。
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
1 实验方法
1.1 试剂与仪器
1.2 过渡金属取代多金属氧酸盐Cu PW11的合成
1.3 PDDA功能化修饰石墨烯的合成
1.4{GN/Cu PW11}n复合膜的制备
1.5 Pt/{GN/Cu PW11}n复合膜催化剂的制备
2 结果与讨论
2.1 不同层数对Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜催化活性的影响
2.2 Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜的电催化性能
2.2.1 不同扫速下的循环伏安行为
2.2.2 Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜的电催化活性
2.2.3 Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜的电催化稳定性
2.2.4 Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜的抗毒化性能
2.2.5 Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜的电子传递性能
2.3 Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜的表征
2.3.1{GN/Cu PW11}4的AFM分析
2.3.2 Pt/{GN/Cu PW11}4的XRD表征
2.3.3 Pt/{GN/Cu PW11}4的XPS表征
2.3.4 Pt/{GN/Cu PW11}4的SEM表征
3 结论
本文编号:3926056
【文章页数】:8 页
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1 实验方法
1.1 试剂与仪器
1.2 过渡金属取代多金属氧酸盐Cu PW11的合成
1.3 PDDA功能化修饰石墨烯的合成
1.4{GN/Cu PW11}n复合膜的制备
1.5 Pt/{GN/Cu PW11}n复合膜催化剂的制备
2 结果与讨论
2.1 不同层数对Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜催化活性的影响
2.2 Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜的电催化性能
2.2.1 不同扫速下的循环伏安行为
2.2.2 Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜的电催化活性
2.2.3 Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜的电催化稳定性
2.2.4 Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜的抗毒化性能
2.2.5 Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜的电子传递性能
2.3 Pt/{GN/Cu PW11}4复合膜的表征
2.3.1{GN/Cu PW11}4的AFM分析
2.3.2 Pt/{GN/Cu PW11}4的XRD表征
2.3.3 Pt/{GN/Cu PW11}4的XPS表征
2.3.4 Pt/{GN/Cu PW11}4的SEM表征
3 结论
本文编号:3926056
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