【摘 要】
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为了减少Pt催化剂在燃料电池催化过程中的使用量、增加其催化活性,选择储量丰富、成本低廉的过渡金属Ni与Pt复合,通过交替改变电沉积过程中的沉积电压,在多孔阳极氧化铝(porous anodic alumina,PAA)模板内制备NiPt/Pt多层纳米线阵列.利用扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)、透射电子显微镜(transmission electron microscope,T EM)和X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)仪等对样品的形
【机 构】
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山西师范大学化学与材料科学学院,山西临汾041004;山西师范大学磁性分子与磁信息材料教育部重点实验室,山西临汾041004;山西师范大学化学与材料科学学院,山西临汾041004
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为了减少Pt催化剂在燃料电池催化过程中的使用量、增加其催化活性,选择储量丰富、成本低廉的过渡金属Ni与Pt复合,通过交替改变电沉积过程中的沉积电压,在多孔阳极氧化铝(porous anodic alumina,PAA)模板内制备NiPt/Pt多层纳米线阵列.利用扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)、透射电子显微镜(transmission electron microscope,T EM)和X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)仪等对样品的形貌及结构进行剖析,用电化学工作站对其电催化甲醇、甲酸的性能进行研究.结果表明,NiPt/Pt多层纳米线阵列中,Pt片段和NiPt片段呈周期性排布,催化甲醇和甲酸时最大氧化电流分别为50.2 mA/cm2和102.0 mA/cm2,比单质Pt纳米线展现出更强的催化活性,这种增强的催化活性可能源于多层结构导致的较多Pt催化活性位点及Ni、Pt金属间的协同催化作用.
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