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宁波材料所,Nature Nanotechnology!

纳米人 2025-03-23 09:14
文章摘要
本研究由中国科学院宁波材料技术与工程研究所的研究团队在《Nature Nanotechnology》上发表,主要探讨了利用高熵PtCuCoNiMn纳米表面催化剂促进甘油电氧化反应生成甘油酸盐的方法。研究背景指出,甘油的电氧化反应因C–C键易裂解和多反应途径而面临挑战。研究目的是开发一种高效的电催化剂,以提高反应的选择性和活性。通过实验,研究团队成功合成了高熵PtCuCoNiMn纳米表面催化剂,该催化剂在0.75 V对可逆氢电极下表现出约200 mA cm−2的卓越活性和75.2%的选择性。研究结论表明,高熵表面的独特特性有效改变了暴露的Pt位点的电子结构,从而提高了反应的选择性和活性。此外,该催化剂在电解槽中的长期运行测试中表现出优异的稳定性和性能,持续时间超过210小时。本研究为电化学催化领域提供了一种新的策略,未来研究可探索低铂含量或无贵金属材料在电催化合成中的应用。
宁波材料所,Nature Nanotechnology!
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