检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:宋明可 刘迅林 谢先茂 邓磊[1] 汤剑锋[1] Song Mingke;Liu Xunlin;Xie Xianmao;Deng Lei;Tang Jianfeng(College of Science,Hunan Agricultural University,Changsha 410128,China)
出 处:《湖南文理学院学报(自然科学版)》2019年第2期34-37,共4页Journal of Hunan University of Arts and Science(Science and Technology)
基 金:长沙市科技计划项目(kq1801022);湖南农业大学创新性实验计划项目(XCX17100);湖南农业大学青年科学基金项目(16QN13)
摘 要:利用密度泛函理论(DFT)对表面未/金修饰的截角八面体铂纳米粒子的电化学稳定性进行了对比研究。溶解电位计算结果表明:纯Pt纳米粒子的表面棱边位置配位高度不饱和,电化学稳定性较差;对于Pt_(177)Au_(24)、Pt_(141)Au_(60)和Pt_(135)Au_(66)三个表面金修饰的纳米粒子,发现Pt_(135)Au_(66)纳米粒子有更好的电化学稳定性且对其平整表面活性位点的催化性能没有影响。这些结果意味着以痕量Au表面掺杂提高Pt纳米粒子的电化学稳定性是可行的策略。The electrochemical stability of pure Pt nanoparticles and Pt/Au alloy nanoparticles is studied by density functional theory (DFT).The calculation results of the dissolution potential show that the electrochemical stability of the edge position of the surface of pure Pt nanoparticles is poor.For the three alloy nanoparticle models of Pt 177 Au 24 ,Pt 141 Au 60 and Pt 135 Au 66 ,it is found that Pt 135 Au 66 nanoparticles have better electrochemical stability and have no effect on the catalytic performance of the intermediate active sites.These results imply that it is feasible to increase the electrochemical stability of pure Pt nanoparticles by doping of Au.
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