$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Een donkere bruine, colloïdale suspensie van Pt NPs wordt verkregen uit het protocol sectie 1.1 (Figuur 1, links). De colloïdale suspensie is zo stabiel dat het kan worden opgeslagen voor meer dan 1 maand zonder enige neerslag. Grotere Pt NPs worden gesynthetiseerd door het verlagen van de concentratie van NaOH18. De colloïdale suspensie wordt echter minder stabiel door de concentratie van de NaOH te verlagen. Als een extreem voorbeeld, worden volledig geagglomereerde Pt NPs verkregen wanneer de voorloper van de Pt wordt verwarmd in de EG zonder NaOH (Figuur 1, rechts).

Figuur 1: foto van de colloïdale suspensies van Pt NPs in EG. (Links) Goed verspreide Pt NPs werden verkregen door het volgen van het protocol 1.1. (Rechts) Geagglomereerde Pt NPs verkregen door verhitting van de voorloper van de Pt in EG zonder NaOH.
Goed verspreide Pt/C katalysator wordt verkregen uit het protocol punt 1.2, zoals wordt weergegeven in Figuur 2a. Wanneer een minder stabiele colloïdaal opgeschort, bijvoorbeeld, van grotere Pt NPs wordt gebruikt, grote agglomeratie van Pt NPs op de koolstof-steun kan worden waargenomen (Figuur 2b).

Figuur 2: TEM beelden van 50 wt.% Pt/Vulcan katalysatoren. (een) 2 nm Pt NPs zijn goed verspreid op de koolstof-ondersteunt. (b) 4 nm Pt NPs worden geperst op de koolstof-ondersteunt.
Representatieve resultaten van de meting van de UV-Vis voor de bepaling van de concentratie van de Pt in koningswater (protocol 2.4) worden weergegeven in Figuur 3a. Wanneer SnCl2 is toegevoegd aan het monster aqua regia , is de Pt in de aqua regia verlaagd van Pt(IV) naar Pt(II), wat leidt tot een geel gekleurde oplossing. Figuur 3b is de ijkcurve die is verkregen uit de spectra in Figuur 3a. Van deze ijkcurve wordt de concentratie van de Pt in het mengsel van het monster bepaald 3.68 ppm.

Figuur 3: representatieve resultaten van de meting van de UV-Vis voor bepaling van de concentratie van de Pt in koningswater. (een) UV-vis spectra van aqua regia met SnCl2 vóór en na het toevoegen van de Pt-standaardoplossing (5-20 µL). (b) kalibratie curve verkregen door het uitzetten van de verschillen tussen de absorptie bij 402 nm en de absorptie bij 680 nm tegen de concentratie van de toegevoegde Pt. De Pt-concentratie in de oplossing van het monster wordt bepaald door het snijpunt van de x-as van de kalibratiekromme. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.
Cijfers 4a-b zijn representatieve voorbeelden van een homogene katalysator dunne film vervaardigd op een GC-elektrode door het volgen van het protocol 3.2. Het hele oppervlak van de GC-elektrode wordt gedekt door de katalysator film gelijkmatig zonder enige significante agglomeratie. Figuur 4 c-d zijn typische inhomogene katalysator dunne films vervaardigd door het drogen van de katalysator-inkt in de lucht. De katalysator agglomeraten aan de rand van de GC-elektrode en vormt een zogenaamde koffie ring19.

Figuur 4: foto's en SEM beelden van homogene en inhomogene katalysator dunne film vervaardigd op een GC-elektrode. (a, b) Homogene katalysator dunne film vervaardigd door het volgen van het protocol. (c, d) Inhomogene katalysator dunne film met een "koffie-ring", vervaardigd door de katalysator inkt in de lucht drogen. (een) en (c) zijn hele foto's van de katalysator dunne lagen. (b) en (d) zijn SEM beelden van de katalysator dunne lagen genomen aan de rand van de GC-schijven.
Figuur 5 is een voorbeeld van een cyclische voltammogram gemeten in H2 verzadigde elektrolyt voor de kalibratie van de potentiële tegen RHE (protocol 3.3.5) referentie-elektrode. Het gemiddelde van de mogelijkheden waar de stroomdichtheid 0 mA cm-2 zowel in het positieve gaan scannen en de negatieve gaan scannen is wordt gedefinieerd als '0 V vs. RHE'.

Figuur 5: Cyclische voltammogram in H2 verzadigd elektrolyt voor de kalibratie van het potentieel van de referentie-elektrode tegen RHE (50 mV s-1, 1600 rpm). Het gemiddelde van de mogelijkheden waar de stroomdichtheid is 0 mA cm-2 beide in het positieve gaan scannen en de negatieve gaan scannen is gedefinieerd als 0 V vs. omkeerbare waterstofelektrode (RHE) (Zie gestippelde rode lijnen).
In Figuur 6 afgebeelde zijn cyclische voltammograms in Ar verzadigde elektrolyt en lineaire sweep voltammograms (LSV) in O2 verzadigde elektrolyt voor de 50 wt % Pt/Vulcan katalysator verkregen uit de RDE-meting (protocol 3.3.7 en 3.3.8). Na voldoende reinigings cycli in het protocol stap 3.4.6, wordt het rode CV in Figuur 6a verkregen. Wanneer de katalysator niet voldoende schoongemaakt is, is de schouder van de Pt oxidatie piek rond 0,8 V minder scherp dan die van de goed schoongemaakte katalysator (Figuur 6a, grijze CV). De vorm van de LSV in de O2 verzadigde elektrolyt is zeer gevoelig voor de kwaliteit van de katalysator dunne film (Figuur 6b). Wanneer de katalysator dunne film is homogeen zoals in figuur 4a, de verspreiding van O2 stroomdichtheid (lager dan 0,8 V) beperking wordt waargenomen rond-6 mA cm-2, en de schouder van de curve LSV rond 0,8 V is scherp (Figuur 6b, rood). Aan de andere kant, de verspreiding van O2 beperken stroomdichtheid is kleiner en de schouder van de curve LSV is minder scherp wanneer de katalysator dunne film nonhomogeneous, zoals in Figuur 4 c, of het oppervlak van de GC-elektrode is niet volledig bedekt met de katalysator dunne film.

Figuur 6: representatieve voorbeelden voor "goede" en "slechte" voltammograms voor de 50 wt % Pt/Vulcan katalysator. (een) cyclisch voltammograms in Ar verzadigd elektrolyt (50 mV s-1). (b) LSVs in O2 verzadigde elektrolyt (1.600 rpm, 50 mV/s, positieve gaan scannen, achtergrond afgetrokken, iR gecompenseerd). Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.
Weergegeven in Figuur 7 zijn een cyclische voltammogram opgenomen in Ar-verzadigd elektrolyt met het Hupd gebied aangegeven (een) en een CO strippen van voltammogram met de strippen kosten aangegeven (b). Beide metingen werden verkregen voor een 50 wt % Pt/Vulcan katalysator. Van het gebied onder de pieken, de oppervlakte van de Pt (ECSA) wordt berekend, zie stap 3.4.1.

Figuur 7: Vertegenwoordiger cyclische voltammogram (a) en CO strippen voltammogram (b) voor de 50 wt % Pt/Vulcan katalysator (50 mV s-1). De Hupd heffing en de CO strippen kosten worden gemarkeerd in sky blauw en roze, respectievelijk. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.
Resultaten van de RDE-meting van de 50 wt % Pt/Vulcan katalysator (ECSA, ORR specifieke activiteit en massale activiteit op 0,9 VRHE) worden samengevat in tabel 1. De resultaten voor de commerciële Pt/C katalysator met vergelijkbare grootte van de deeltjes Pt en soortgelijke Pt laden worden weergegeven in de tabel.
| Grootte van de deeltjes PT | ECSA | ORR specifieke activiteit | ORR massa activiteit |
| [nm] | [m2 g-1Pt] | [µA cm-2Pt] | [Een g-1Pt] |
| 50 wt.% Pt/Vulcan | 2 | 102 ± 3 | 852 ± 66 | 879 ± 82 |
| 46 wt.% Pt/C (TKK) | 2-3 | 93 ± 3 | 738 ± 30 | 683 ± 31 |
Tabel 1: samenvatting van de resultaten van de metingen van de TF-rde-voor de 50 wt % Pt/Vulcan katalysator en commerciële 46 wt % Pt/C katalysator. De gemeten waarden worden weergegeven met de standaarddeviatie. ECSA = elektrochemische oppervlak, ORR = zuurstof reductie reactie, TKK = Tanaka Kikinzoku Kogyo.