Page 72 - Korniy_dyser
P. 72
72
ефект деградації під час роботи комірки для глибшого розуміння
специфічних характеристик поведінки платинових каталізаторів.
1.8.2 Використання бінарних наночастинок платини для підвищення
каталітичних і протикорозійних властивостей електродів
Незважаючи на те, що існує значна кількість як експериментальних, так
і теоретичних даних, в яких відмічені кращі каталітичні властивості бінарних
наночастинок платини порівняно із чистою платиною, результатів щодо їх
стабільності та стійкості в середовищі є дуже мало. Ще менше є даних, в
яких досліджуються бінарні наночастинки платини на предмет розчинення
або міграції окремих складових каталізатора у середовищі паливних комірок.
Серед отриманих результатів можна відмітити дослідження каталізаторів
PtRu/C [151] і PtSn/C [152], які поряд із високою каталітичною активністю
показали добру стійкість проти отруювання монооксидом вуглецю.
Для створення каталізаторів переважно вибирають бінарні
наночастинки на основі платини із кобальтом, хромом, залізом, нікелем та
паладієм. У праці [39] порівняно корозійну тривкість каталізаторів PtCo/C і
Pt/C у розчині 0,5 M H 2SO 4 та показано експериментально, що кількість
розчиненої платини для PtCo/C (сплав існує в двох фазах: Pt 3Co і PtCo) є
меншою, ніж для Pt/C і не зростає із збільшеним корозійної активності
розчину. Проте в цій праці представлено лише результати корозійного тесту
без порівняння каталітичної активності отриманих бінарних сплавів. Інші
повідомлення [153, 154] також продемонстрували, що бінарні каталізатори
платини, що містять кобальт, виявляють значно кращі результати щодо
стабільності потенціалу під час тривалої експлуатації порівняно із
бездомішковою платиною. Ліпші властивості каталізаторів PtCo приписані їх
атомній структурі (наприклад, менша відстань між атомами Pt-Pt) та іншим
електронним властивостям поверхні, внаслідок чого зменшується число