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 FIE Research Article:高性能PdAu合金纳米颗粒催化甲酸制氢研究_活性炭系列_半岛体育官方网站在线登录
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FIE Research Article:高性能PdAu合金纳米颗粒催化甲酸制氢研究

FIE Research Article:高性能PdAu合金纳米颗粒催化甲酸制氢研究

来源:半岛体育官网    发布时间:2024-09-15 12:42:20

(1)实现了PdAu双金属的完全互溶且均匀负载在了活性炭载体的表面。采用XRD、BET、HAADF-STEM、XPS

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  (1)实现了PdAu双金属的完全互溶且均匀负载在了活性炭载体的表面。采用XRD、BET、HAADF-STEM、XPS等多种表征手段对PdAu合金的理化性质做全面研究,获得了PdAu合金与催化甲酸分解的构效关系;

  (3)金属的负载量是5%时,Pd0.5Au0.5的催化反应活性最高,远高于负载量是1%和10%;(4)催化剂表现出较好的循环稳定性,5次循环实验后,催化剂没有表现出明显的失活现象。

  氢作为一种理想的零碳燃料,具有来源丰富、单位体积内的包含的能量高、燃烧热值高等诸多优势,而较高的氢储存和运输成本限制了氢能的大规模推广应用。甲酸(HCOOH,FA)是一种常见的液态储氢载体,具有储氢量高、成本低、化学性质稳定、便于储运等特点,在便携式储氢装置中得到了广泛的应用。FA能够最终靠脱氢(HCOOH CO2+ H2, G298= 48.4 kJ/mol)或脱水反应(HCOOH CO + H2O, G298= 28.5 kJ/mol)进行分解。由于CO会毒害燃料电池中的催化剂,开发具有高活性和高选择性的催化剂对于甲酸分解制氢至关重要。

  Pd基与其它贵金属基催化剂相比具有活性高、价格低、吸附能适中等优势。基于Pd基金属的二元(PdAu、PdAg和PdCu等)和三元(PdAuCo和PdAgCo等)金属催化剂与Pd单金属基催化剂相比具有更高的反应活性和循环使用性。单金属Au基催化剂对于甲酸的分解活性较弱,但PdAu二元金属催化剂由于金属间的协同作用可以大幅度提高甲酸的分解性能,抑制CO生成,防止催化剂中毒。PdAu双金属催化剂存在的巨大挑战是控制Pd和Au的共还原速率,制备小粒径的PdAu难互溶合金。

  本文以活性炭为载体采用一种环境友好的慢速合成方法,将5~10 nm的PdAu纳米颗粒均匀分布在了载体表面,制备得到了PdAu固溶体合金,结合XRD、N2吸脱附、HAADF-STEM、XPS等表征手段构建了PdAu合金与甲酸分解的构效关系。由于活性金属PdAu和载体之间的强金属载体相互作用,所制得的Pd0.5Au0.5的转化频率TOF值高达1648 h-1(313 K,nPd+Au/nFA= 0.01,nFA/nSF= 1:3),同时表现出了高选择性和高循环使用性。

  图2给出了采用排水法测试PdxAu1-x固溶体合金的催化甲酸/甲酸钠分解的反应性能。Au NPs的反应性能较差,作为金属的协同促进剂,Au对甲酸分解的贡献归因于PdAu合金与活性炭载体之间的强相互作用。Pd0.5Au0.5的催化性能最高,首先这归因于PdAu小颗粒的高度分散性,实现了电子从Pd到Au的转移,其次活性炭载体的大比表面积促进了更多的活性位点作用于甲酸脱氢。在甲酸分解中,甲酸钠的加入能更加进一步提高甲酸的分解速率。313 K温度下,Pd0.5Au0.5的甲酸转化率实现了100%完全转化,检测其产物组分,只有CO2而没有CO生成。之后对于贵金属的负载量进行研究,当PdAu的负载量为5%时,催化剂的催化活性最高。Pd0.5Au0.5的循环稳定性测试5次循环实验后,催化剂的稳定性仍就保持良好,没发生明显的失活现象。Pd0.5Au0.5和Pd NPs的动力学结果为,H2的产率随反应温度的升高而升高,Pd0.5Au0.5的活化能(56.65 kJ/mol)小于纯Pd NPs(64.66 kJ/mol)的活化能。如图3所示,Pd0.5Au0.5的高活性归因于双金属活性位点的高度分散和PdAu之间的协同作用,明显降低反应活化能,促进了甲酸分解。

  图2 PdAu合金颗粒催化甲酸分解生成H2和CO2的产率随时间的变化曲线 PdAu合金催化甲酸脱氢示意图。

  ,能源领域综合性英文学术期刊,于2007年创刊,现为中国工程院院刊之一 (Transactions of CAE)。翁史烈

  院士任名誉主编。中国工程院院士黄震、周守为、苏义脑、彭苏萍任主编,加拿大皇家科学院、加拿大工程院、中国工程院外籍院士张久俊、美国康涅狄格大学校长、教授Radenka Maric、法国普瓦捷大学教授Nicolas Alonso-Vante和上海交通大学教授巨永林任副主编。出版能源领域原创研究论文、综述、展望、观点、评论、新闻热点等。选文注重“前沿性、创新性和交叉性”,涉及领域包括:能源转化与利用,可再次生产的能源,储能技术,氢能与燃料电池,二氧化碳捕集、利用与封存,动力电池与电动汽车,先进核能技术,智能电网和微电网,新型能源系统,能源与环境,能源经济和政策。期刊优势

  由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

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