郭少军/赵川/杨利明,Angew!
米测MeLab 纳米人 2024-01-03

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特别说明:本文由米测技术中心原创撰写,旨在分享相关科研知识。因学识有限,难免有所疏漏和错误,请读者批判性阅读,也恳请大方之家批评指正。
原创丨彤心未泯(米测 技术中心)
编辑丨风云

氢驱动燃料电池被认为是实现氢经济成功的基石技术,也是减少化石燃料以减缓全球变暖的必要手段,但受限于缓慢的氧还原反应(ORR)。铂合金催化剂由于其应变和配体效应而表现出高ORR活性,但PtM合金在酸性环境中通常缺乏ORR耐久性。

有鉴于此,北京大学郭少军、新南威尔士大学赵川和华中科技大学杨利明等人报道了一种具有低电负性Mn收缩的新型PtMn合金纳米枝晶催化剂,实现了燃料电池氧还原耐久性的提高。PtMn中由Mn收缩引起的适度应变,在 0.9 VRHE电压下产生0.53 A mg-1的最佳氧还原活性,是商业Pt/C催化剂的4.4倍。最重要的是,作者表明,相对于高电负性镍基铂合金对应物,PtMn纳米枝晶催化剂在酸性溶液中经历了较少的过渡金属溶解,并且在10,000次降解循环后实现了96%的出色质量活性保留。密度泛函理论计算表明,PtMn合金在形成焓和内聚能方面比PtNi合金在热力学上更稳定。基于PtMn纳米枝晶的膜电极组件在低P负载量下可提供 1.36 W cm-2的出色峰值功率密度,并在H2-O2氢燃料电池中以0.6 V保持高性能运行50小时以上。    

Pt56Mn44纳米枝晶的合成与表征

作者以油胺(OAm)和1-十八碳烯(1-ODE)为溶剂,乙酰丙酮铂(II)(Pt(acac)2)和乙酰丙酮锰(Ⅲ)(Mn(acac)3)为前驱体合成了PtMn纳米枝晶催化剂。所制备的PtMn纳米枝晶的TEM图像显示它们由超小纳米颗粒组成,并通过TEM观察了纳米晶体的形态演变过程。HAADF-STEM及FFT图案表明ORR活性最佳的低指数晶面(111)平面是主要暴露晶面。PtMn纳米枝晶的STEM-EDS图表明 Pt和Mn在PtMn中均匀分散,XPS进一步证明了Pt0和Mn0物种的优势,通过ICP-AES测定Pt与Mn的比例为55.7:44.3(表示为Pt56Mn44)。    

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  Pt56Mn44纳米枝晶的形貌表征

PtMn纳米枝晶的物理表征

作者展示了不同Pt/Mn比例的PtMn纳米枝晶的归一化XRD,样品的衍射峰与报道的fcc Pt结构很好地对应。通过XPS研究了电子效应,与Pt/C相比,所有PtMn材料的Pt 4f转变为更高的结合能,并且随着富锰PtMn的增加更多,这表明材料内部存在电子效应。EXAFS进一步证明了这一点,随着Mn含量的增加,PtMn键长有更大的减小。    

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图  不同PtMn纳米枝晶催化剂的物理表征

ORR性能

作者在0.1 M HClO4中研究了PtMn催化剂对ORR的电化学性能,并进一步与商用Pt/C催化剂(20 wt%)进行比较。Pt56Mn44/C催化剂电化学活性面积与Pt/C相当,表现出最高半波电位0.910 VRHE。动力学行为表明PtMn/C催化剂具有较快的电荷转移能力。Pt56Mn44/C的最大质量活度为0.53 A mg-1,比活度为1.0 mA cm-2,分别比基准Pt/C高4.4和5.0倍

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图  PtMn/C催化剂的ORR性能

耐久性

在10,000次电位循环诱导加速降解测试(ADT)后确定了催化剂的耐久性,结果表明Pt56Mn44/C的稳定性优于所有其他催化剂,ECSA保留率为89%,质量活性保留率为96%。ADT后的催化剂结构通过TEM进行监测,Pt56Mn44/C催化剂即使在80,000次循环后仍能很好地保持其结构,表明其在酸性环境中具有强大的结构稳定性。当ADT循环延长至80,000次循环时,Pt56Mn44电极的E1/2降幅仅为20 mV,而Pt/C的E1/2降了90 mV。Pt56Mn44 80k循环后的MA为0.24 Amg-1 Pt,仍然是新鲜Pt/C质量活性的2倍    

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图  PtMn/C催化剂的电化学耐久性能

PtMn和PtNi比较

作者采用相同的合成程序制备了PtNi合金,并与Pt56Mn44进行了比较,表明湿化学合成方法诱导的镍应变控制可有效促进铂的ORR活性,但由于发生了Oswald熟化过程其耐久性远低于PtMn合金催化剂。作者利用DFT计算比较了PtMn和PtNi催化剂的生成焓(△H)和内聚能(Ecoh),结果均表明Pt56Mn44催化剂比Pt35Ni65催化剂更容易生成并且更稳定。    

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图  PtMn和PtNi催化剂的电化学耐久性能及研究

MEA性能

在H2-O2下的氢燃料电池中使用0.1 mgPt cm−2的阴极负载量进一步评估了Pt56Mn44/C催化剂的MEA性能,实现了1.36 W cm-2峰值功率密度,与商业Pt/C 相当。经过 iR 校正后,Pt56Mn44/C在0.9V下显示出 0.52 A mg-1 的质量活性,与其半电池质量活性相同,并证明了从半电池性能到全电池性能的良好转换。采用ADT评估Pt56Mn44/C基 PEMFC 的耐久性,结果表明30,000次ADT循环后,Pt56Mn44/C基MEA保留了开始时峰值功率的75%。即使在严苛的测试条件下,Pt和Mn之间的牢固结合仍然可以维持器件级测试中的恶劣工作条件。    

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图  氢燃料电池中Pt56Mn44/C和Pt/C阴极催化剂的MEA性能

参考文献:
Yan Nie, et al. Low-Electronegativity Mn-Contraction of PtMn Nanodendrites Boosts Oxygen Reduction Durability. 
https://doi.org/10.1002/anie.202317987

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