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Una sospensione colloidale, marrone scura di Pt NPs è ottenuta dal protocollo sezione 1.1 (Figura 1, sinistra). La sospensione colloidale è così stabile che può essere immagazzinato per più di 1 mese senza alcuna precipitazione. Più grande Pt NPs sono sintetizzati facendo diminuire la concentrazione di NaOH18. Tuttavia, la sospensione colloidale diventa meno stabile facendo diminuire la concentrazione di NaOH. Come un esempio estremo, completamente agglomerato Pt NPs sono ottenuti quando il precursore di Pt è riscaldato in EG senza NaOH (Figura 1, a destra).

Figura 1: fotografia delle sospensioni colloidali di Pt NPs in EG. (Sinistra) Ben dispersi Pt NPs sono stati ottenuti seguendo il protocollo HTTP 1.1. (A destra) NPs Pt agglomerato ottenuto riscaldando il precursore di Pt in EG senza NaOH.
Ben dispersi Pt/C catalizzatore viene ottenuto dal protocollo sezione 1.2, come mostrato nella Figura 2a. Quando un meno stabile sospensione colloidale, per esempio, di più grande Pt NPs è usato, agglomerazione significativa di Pt NPs sul supporto di carbonio potrebbe essere osservato (Figura 2b).

Figura 2: immagini TEM di 50 catalizzatori di Pt/Vulcan wt.%. (un) 2 nm Pt NPs sono ben dislocati sui supporti carbonio. (b), 4 nm Pt NPs sono agglomerati sui supporti carbonio.
Risultati rappresentativi della misurazione UV-Vis per la determinazione della concentrazione in acqua regia (protocollo 2.4) Pt sono mostrati in Figura 3a. Quando SnCl2 viene aggiunto al campione regia del aqua , il Pt nella regia del aqua è ridotto da studi di PT, che conduce ad una soluzione di colore gialla. Figura 3b è la curva di calibrazione ottenuta dagli spettri in Figura 3a. Da questa curva di calibrazione, la concentrazione di Pt nella miscela del campione è determinata da 3,68 ppm.

Figura 3: risultati rappresentativi della misura UV-Vis per la determinazione della concentrazione di Pt in aqua regia. (un) UV-vis gli spettri del campione di acqua regia con SnCl2 prima e dopo l'aggiunta della soluzione standard (5-20 µ l) di Pt. curva (b) taratura ottenute tracciando le differenze tra l'assorbanza a 402 nm e l'assorbanza a 680 nm contro la concentrazione del Pt aggiunto. La concentrazione di Pt nella soluzione del campione è determinata dal x-intercetta della curva di calibrazione. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
Figure 4a-b sono esempi rappresentativi di una pellicola sottile di catalizzatore omogeneo fabbricato su un elettrodo di GC seguendo il protocollo 3.2. Tutta la superficie dell'elettrodo GC è coperto dalla pellicola catalizzatore uniformemente senza alcuna significativa agglomerazione. Figura 4 c-d sono pellicole sottili catalizzatore disomogenea tipico fabbricati da essiccazione dell'inchiostro di catalizzatore in aria. Il catalizzatore agglomerati sul bordo dell'elettrodo GC e forma un cosiddetto caffè anello19.

Figura 4: fotografie e SEM immagini di catalizzatore omogeneo e non omogeneo sottile pellicola fabbricato su un elettrodo GC. (a, b) Film sottile di catalizzatore omogeneo fabbricato seguendo il protocollo. (c, d) Film sottile di catalizzatore non omogeneo con un "anello di caffè" fabbricato da essiccazione dell'inchiostro di catalizzatore in aria. (a) e (c) sono intero immagini del catalizzatore film sottili. (b) e (d) sono immagini al SEM del catalizzatore film sottili prese a bordo dei dischi GC.
Figura 5 è un esempio di un voltammogram ciclico misurato nell'elettrolita saturato di2 H per la calibrazione dell'elettrodo di riferimento potenziale contro RHE (protocollo 3.3.5). La media dei potenziali dove la densità di corrente è 0 mA cm-2 sia per la scansione di positivi andando e la scansione del negativo è definita come '0 V vs RHE'.

Figura 5: Ciclico voltammogram in H2 saturi elettrolita per la calibrazione del potenziale dell'elettrodo di riferimento contro RHE (50 mV s-1, 1600 giri/min). La media dei potenziali dove la densità di corrente è 0 mA cm-2 entrambi nella scansione in corso positivo e il negativo andando scansione è definito come 0 V vs elettrodo a idrogeno reversibile (RHE) (Vedi linee rosse tratteggiati).
Illustrato nella Figura 6 sono ciclici voltammograms in Ar saturato elettrolita e sweep lineare voltammograms (LSV) nell'elettrolita saturato di O2 per il 50% wt catalizzatore Pt/Vulcan ottenuti dalla misurazione RDE (protocollo 3.3.7 e 3.3.8). Dopo cicli di pulizia sufficiente al passaggio di protocollo 3.4.6, si ottiene il CV rosso in Figura 6a . Quando il catalizzatore non è sufficientemente pulito, la spalla del picco di ossidazione Pt intorno a 0,8 V è meno forte di quella del catalizzatore ben pulito (Figura 6a, CV grigio). La forma del LSV nell'elettrolita saturato O2 è altamente sensibile alla qualità del film sottile catalizzatore (Figura 6b). Quando il catalizzatore a film sottile è omogeneo come in Figura 4a, la diffusione di2 O limitando la densità di corrente (sotto 0,8 V) è stato osservato intorno a-6 mA cm-2e la spalla della curva LSV intorno a 0,8 V è tagliente (Figura 6b, rosso). D'altra parte, la diffusione di2 O limitando la densità di corrente è più piccola e la spalla della curva LSV è meno tagliente quando il film sottile di catalizzatore è non omogeneo, come in Figura 4 c, o la superficie dell'elettrodo GC non completamente è coperta con il film sottile di catalizzatore.

Figura 6: esempi rappresentativi per voltammograms "buoni" e "cattivi" per il 50% wt catalizzatore Pt/Vulcan. (un) ciclico voltammograms in Ar saturo dell'elettrolito (50 mV s-1). (b), detentori in O2 saturo dell'elettrolito (1.600 giri/min, 50 mV/s, scansione di positivi andando, sfondo sottratto, iR compensata). Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
Illustrato nella Figura 7 sono un voltammogram ciclico di registrata nell'elettrolita di Ar-saturato con l'area diupd H indicata (un) e un CO si toglie i voltammogram con la carica di "stripping" indicata (b). Entrambe le misure sono state ottenute per un 50% in peso catalizzatore Pt/Vulcan. Dalla zona sotto le cime, viene calcolata l'area di superficie di Pt (ECSA), vedere il punto 3.4.1.

Figura 7: Rappresentante ciclico voltammogram (a) e CO voltammogram stripping (b) per il 50% in peso catalizzatore Pt/Vulcan (50 mV s-1). La carica diupd H e CO stripping carica sono evidenziati in azzurro e rosa, rispettivamente. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
Risultati della misurazione RDE del 50% wt catalizzatore Pt/Vulcan (ECSA, attività specifica di ORR e attività di massa a 0,9 VRHE) sono riassunti nella tabella 1. I risultati per il catalizzatore Pt/C commerciale con simili Pt granulometria e simili Pt carico sono riportati nella tabella pure.
| Dimensione delle particelle PT | ECSA | Attività specifica ORR | Attività di massa di ORR |
| [nm] | [m2 g-1Pt] | [µA cm-2Pt] | [Un g-1Pt] |
| wt.% 50 Pt/Vulcan | 2 | 102 ± 3 | 852 ± 66 | 879 ± 82 |
| 46 wt.% Pt/C (TKK) | 2-3 | 93 ± 3 | 738 ± 30 | 683 ± 31 |
Tabella 1: riepilogo dei risultati delle misurazioni TF-RDE per il catalizzatore di Pt/Vulcan di 50 wt % e il commerciale 46 wt % catalizzatore Pt/C. I valori misurati sono indicati con deviazione standard. ECSA = superficie di attacco elettrochimico, ORR = reazione di riduzione di ossigeno, TKK = Tanaka Kikinzoku Kogyo.