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Uma suspensão coloidal, marrom escura do Pt NPs é obtida a partir do protocolo seção 1.1 (Figura 1, à esquerda). A suspensão coloidal é tão estável que pode ser armazenado por mais de 1 mês sem qualquer precipitação. Maior Pt NPs é sintetizado, diminuindo a concentração de NaOH18. No entanto, a suspensão coloidal torna-se menos estável, diminuindo a concentração de NaOH. Como um exemplo extremo, completamente aglomerada Pt NPs é obtido quando o precursor do Pt é aquecido em EG sem NaOH (Figura 1, direita).

Figura 1: fotografia das suspensões colloidal do Pt NPs em EG. (Esquerda) Bem dispersos Pt NPs foram obtido seguindo o protocolo 1.1. (Direito) Aglomerada NPs Pt obtido por aquecimento o precursor do Pt em EG sem NaOH.
Catalisador de Pt/C bem disperso é obtido a partir do protocolo, seção 1.2, como mostrado na Figura 2a. Quando um menos suspensão coloidal estável, por exemplo, de maior Pt NPs é usado, aglomeração significativa do Pt NPs com o apoio de carbono pode ser observada (Figura 2b).

Figura 2: imagens de temperatura de 50 catalisadores de Pt/Vulcan wt.%. (um) 2 nm Pt NPs são bem dispersos sobre os suportes de carbono. (b) 4 nm Pt NPs são aglomerados sobre os suportes de carbono.
Resultados representativos da medição UV-Vis para a determinação da concentração de Pt no regia do aqua (protocolo 2.4) são mostrados na Figura 3a. Quando SnCl2 é adicionado à amostra de água régia , o Pt no regia do aqua é reduzido de Pt(IV) para Pt(II), levando a uma solução de cor amarela. Figura 3b é a curva de calibração obtida a partir dos espectros na Figura 3a. A partir desta curva de calibração, a concentração de Pt na mistura amostra está determinada a ser 3,68 ppm.

Figura 3: resultados representativos da medição UV-Vis para determinação da concentração de Pt no regia do aqua. (um) UV-vis espectros da amostra de água régia com SnCl2 antes e depois de adicionar a solução padrão de Pt (5-20 µ l). (b) calibração curva obtida plotando as diferenças entre a absorvância a 402 nm e a absorvância a 680 nm contra a concentração do Pt adicionado. A Pt a concentração da solução da amostra é determinada a partir da interseção x da curva de calibração. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figuras 4a-b são exemplos representativos de um catalisador homogêneo de filme fino fabricadas em um eletrodo de GC, seguindo o protocolo 3.2. Toda a superfície do eletrodo GC está coberta pela película catalisador uniformemente sem qualquer aglomeração significativa. Figura 4-c-d são filmes finos de catalisador heterogêneo típico fabricados por secagem a tinta de catalisador no ar. O catalisador aglomera na borda do eléctrodo GC e forma um café chamado anel19.

Figura 4: fotografias e SEM imagens de catalisador heterogêneo e homogêneo fino filme fabricada em um eletrodo de GC. (a, b) Película fina de catalisador homogêneo fabricada seguindo o protocolo. (c, d) Película fina de catalisador heterogêneo com um "anel de café", fabricado pela secagem da tinta de catalisador no ar. (a) e (c) são fotos inteira do catalisador de filmes finos. (b) e (d) são SEM imagens do catalisador de filmes finos, tomados na borda dos discos do GC.
A Figura 5 é um exemplo de um voltammogram cíclica medido no eletrólito saturado de H2 para calibração de potencial contra RHE (protocolo 3.3.5) o eletrodo de referência. A média dos potenciais onde a densidade de corrente é 0 mA cm-2 tanto na varredura vai positivo e a digitalização de negativos vai é definida como '0 V vs RHE'.

Figura 5: Voltammogram cíclica em H2 saturado eletrólito para a calibração do potencial do eletrodo de referência contra RHE (50 mV s-1, 1600 rpm). A média dos potenciais onde a densidade de corrente é 0 mA cm-2 ambos no positivo vai digitalizar e o negativo vai digitalizar é definido como 0 V vs eletrodo reversível de hidrogênio (RHE) (veja pontilhada linhas vermelhas).
Mostrado na Figura 6 são voltammograms cíclico no eletrólito saturado de Ar e voltammograms de varredura linear (LSV) no eletrólito saturado de O2 para a 50% em peso catalisador Pt/Vulcan obtido a partir da medição de RDE (protocolo 3.3.7 e 3.3.8). Após ciclos de limpeza suficientes na etapa de protocolo 3.4.6, é obtido o CV vermelho na Figura 6a . Quando o catalisador não é suficientemente limpos, o ombro do pico de oxidação do Pt em torno de 0,8 V é menos acentuado do que o catalisador bem limpo (Figura 6a, CV cinza). A forma da LSV no eletrólito saturado O2 é altamente sensível à qualidade do filme fino catalisador (Figura 6b). Quando o catalisador de película fina é homogênea como na figura 4a, a difusão de2 O limitando a densidade de corrente (abaixo de 0.8 V) é observado por volta de-6 mA cm-2e o ombro da curva em torno de 0,8 V LSV é afiada (Figura 6b, vermelho). Por outro lado, a difusão de2 O limitando a densidade de corrente é menor e o ombro da curva LSV é menos acentuado quando a película fina de catalisador é heterogêneos, como na Figura 4C, ou a superfície do eletrodo GC é não totalmente coberta com a película fina de catalisador.

Figura 6: exemplos representativos para voltammograms "bom" e "mau" para os 50% wt catalisador Pt/Vulcan. (um) cíclico voltammograms no Ar saturado eletrólito (50 mV s-1). (b) LSVs O2 eletrólito saturado (1.600 rpm, 50 mV/s, digitalização de positivo vai, fundo subtraído, IV compensado). Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Mostrado na Figura 7 são um cíclico voltammogram gravado no eletrólito de Ar saturado com a área deupd H indicada (um) e um CO voltammogram de descascamento com a descascamento carga indicada (b). Ambas as medições foram obtidas por um 50% wt catalisador Pt/Vulcan. Da área sob os picos, a área de superfície do Pt (ECSA) é calculada, consulte a etapa 3.4.1.

Figura 7: Representante voltammogram cíclico (a) e CO voltammogram descascamento (b) pelos 50% wt catalisador Pt/Vulcan (50 mV s-1). A carga deupd H e o CO carga de descascamento são destacadas em azul e rosa, respectivamente. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Resultados da medição RDE da 50% wt catalisador Pt/Vulcan (ECSA, ORR atividade específica e massa em 0.9 VRHE) estão resumidos na tabela 1. Os resultados para o catalisador de Pt/C comercial com tamanho de partícula similar do Pt e semelhantes Pt carregamento são mostrados na tabela também.
| Tamanho de partícula do pt | ECSA | Atividade específica de ORR | Atividade de massa ORR |
| [nm] | [m2 g-1Pt] | [µA cm-2Pt] | [Um 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 |
Tabela 1: Resumo dos resultados das medições TF-RDE para o catalisador de Pt/Vulcan % wt 50 e o comercial 46 wt % catalisador Pt/C. Os valores medidos são mostrados com desvio-padrão. ECSA = área de superfície eletroquímica, ORR = reação de redução do oxigênio, TKK = Tanaka Kikinzoku Kogyo.