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特别是针对含铂族金属废催化剂资源高效回收技术瓶颈问题,研制了原料识别及制样取样系统技术、铂族金属高效富集技术和装备、铂族金属铑铱钌等多元素的高效分离与提纯技术、等离子富集熔炼技术、选择性溶解富集技术,取得了创新性成果;通过相关关键技术及配套设备的系统集成,建立了年处理3000 吨铂族金属催化剂废料,年产铂族金属5 吨,“三废”达标的产业化集成示范线,提升了我国铂族金属资源再生利用的技术水平,为我国铂族金属战略需求提供保障...
此外,研究还发现铑原子偏析能明显高于其它核壳结构中的钴和镍,这种铂铑合金核壳间的“协同效应”也同时有效地抑制了铂(Pt)和铑(Rh)的溶解,从而在长达9万次的加速耐久性测试循环后,其半波电位仅负移约5mV、质量活性仍保持88%。该铂铑合金催化剂的稳定性远高于商品铂炭催化剂,是迄今为止报道的耐久性最高的氧还原反应铂基电催化剂之一。该研究为设计高稳定Pt基氧还原反应电催化剂提供了重要思路。 ...
为了提高甲醇燃料电池催化剂的催化活性和稳定性,人们已通过多种方法制备出了具有不同结构的铂及铂基纳米催化剂,例如:具有高指数晶面的铂纳米粒子、空心铂钯合金、铂镍合金、银铂合金等,但这些材料的制备方法大多工序复杂、反应周期长,而且并不能很好的解决上述催化活性和稳定性问题。 ...
在该工作中,研究人员进一步将作用机制推广到合金体系中的原子间电荷极化,用于调控Pt催化位点的电子密度,从而获得可调变的电子结构。他们首先合成了一系列三元合金PtFeCo纳米结构,不仅实现了铂基纳米合金晶格中Fe和Co原子比例的精准调控,而且构筑了具有高催化活性的三叉星状结构,为多角度系统研究电催化析氢反应中的构效关系提供了绝佳平台。...
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