【摘 要】
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Pt是一种非常有效的质子交换膜燃料电池阴极催化剂,但是其氧还原反应速率较慢,这制约了燃料电池的发展,因此,Pt基二元纳米颗粒催化剂已经被广泛研究。为了减少Pt基合金Pt的使用量和增强催化剂的效率和稳定性,实验中研制出了含Pt量少的但具有良好催化活性的纳米Pt基合金。另外,附着硼化物的Pt表面也会起到增强催化剂氧还原反应效率。本文利用基于密度泛函理论的第一性原理计算软件对Pt及其合金氧还原反应进行理
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Pt是一种非常有效的质子交换膜燃料电池阴极催化剂,但是其氧还原反应速率较慢,这制约了燃料电池的发展,因此,Pt基二元纳米颗粒催化剂已经被广泛研究。为了减少Pt基合金Pt的使用量和增强催化剂的效率和稳定性,实验中研制出了含Pt量少的但具有良好催化活性的纳米Pt基合金。另外,附着硼化物的Pt表面也会起到增强催化剂氧还原反应效率。本文利用基于密度泛函理论的第一性原理计算软件对Pt及其合金氧还原反应进行理论研究。第一,本文研究了PtNi3合金,经过电化学腐蚀,合金表面的Ni流失,剩下的Pt原子重构成表面,形
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