Pt-Ni nanourchins as electrocatalysts for oxygen reduction reaction

Qiaowan CHANG , Yuan XU , Shangqian ZHU , Fei XIAO , Minhua SHAO

Front. Energy ›› 2017, Vol. 11 ›› Issue (3) : 254 -259.

PDF (244KB)
Front. Energy ›› 2017, Vol. 11 ›› Issue (3) : 254 -259. DOI: 10.1007/s11708-017-0493-3
RESEARCH ARTICLE
RESEARCH ARTICLE

Pt-Ni nanourchins as electrocatalysts for oxygen reduction reaction

Author information +
History +
PDF (244KB)

Abstract

Pt-Ni bimetallic alloys with various nanostructures have shown excellent activity toward oxygen reduction reaction (ORR). The ORR activity is highly dependent on the structure of the catalyst. In this paper, Pt-Ni nanourchins were synthesized with an average size of 50 nm consisting of 10–20 nanorods and nanooctahedra by adjusting the synthesis condition. The formation of Pt-Ni nanourchins is mainly dependent on the adding order of solvents (benzyl ether, oleylamine and oleic acid). Pt-Ni nanourchins present a reasonable high ORR activity (0.81 A/mg at 0.9 V).

Keywords

Pt-Ni alloys / nanourchins / oxygen reduction reaction / shape control / fuel cells

Cite this article

Download citation ▾
Qiaowan CHANG, Yuan XU, Shangqian ZHU, Fei XIAO, Minhua SHAO. Pt-Ni nanourchins as electrocatalysts for oxygen reduction reaction. Front. Energy, 2017, 11(3): 254-259 DOI:10.1007/s11708-017-0493-3

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

Jayasayee KVan Veen  J RManivasagam  T GCelebi  SHensen E J de Bruijn F A . Oxygen reduction reaction (ORR) activity and durability of carbon supported PtM (Co, Ni, Cu) alloys: influence of particle size and non-noble metals. Applied Catalysis B: Environmental2012111–112: 515–526

[2]

Jeon T YYoo  S JCho  Y HLee  K SKang  S HSung  Y E. Influence of oxide on the oxygen reduction reaction of carbon-supported Pt-Ni alloy nanoparticles. Journal of Physical Chemistry C2009113(45): 19732–19739 

[3]

Hasché FOezaslan  MStrasser P . Activity, structure and degradation of dealloyed PtNi3 nanoparticle electrocatalyst for the oxygen reduction reaction in PEMFC. Journal of the Electrochemical Society2011159(1): B24–B33

[4]

Mani PSrivastava  RStrasser P . Dealloyed binary PtM3 (M= Cu, Co, Ni) and ternary PtNi3M (M= Cu, Co, Fe, Cr) electrocatalysts for the oxygen reduction reaction: performance in polymer electrolyte membrane fuel cells. Journal of Power Sources2011196(2): 666–673

[5]

Lin S PWang  K WLiu  C WChen  H SWang  J H. Trends of oxygen reduction reaction on platinum alloys: a computational and experimental study. Journal of Physical Chemistry C2015119(27): 15224–15231

[6]

van der Vliet D F Wang CLi  DPaulikas A P Greeley J Rankin R B Strmcnik D Tripkovic D Markovic N M Stamenkovic V R . Unique electrochemical adsorption properties of Pt-skin surfaces. Angewandte Chemie2012124(13): 3193–3196 

[7]

Gümeci CLi  ZCasadonte D J Korzeniewski C . Pt-Ni nanoparticles for oxygen reduction prepared by a sonochemical method. Journal of the Electrochemical Society2012159(3): F35–F41

[8]

da Silva F T Dalmazzo V A Becker M R de Souza M O de Souza R F Martini E M . Effect of Ni proportion on the performance of proton exchange membrane fuel cells using PtNi/C electrocatalysts. Ionics201420(3): 381–388

[9]

Huang XZhu  EChen Y Li YChiu  C YXu  YLin Z Duan XHuang  Y. A facile strategy to Pt3Ni nanocrystals with highly porous features as an enhanced oxygen reduction reaction catalyst. Advanced Materials201325(21): 2974–2979 

[10]

Cui CGan  LLi H H Yu S H Heggen M Strasser P . Octahedral PtNi nanoparticle catalysts: exceptional oxygen reduction activity by tuning the alloy particle surface composition. Nano Letters201212(11): 5885–5889

[11]

Caldwell K MRamaker  D EJia  QMukerjee S Ziegelbauer J M Kukreja R S Kongkanand A . Spectroscopic in situ measurements of the relative Pt skin thicknesses and porosities of dealloyed PtMn (Ni, Co) electrocatalysts. Journal of Physical Chemistry C2015119(1): 757–765 

[12]

Snyder JMcCue  ILivi K Erlebacher J . Structure/processing/properties relationships in nanoporous nanoparticles as applied to catalysis of the cathodic oxygen reduction reaction. Journal of the American Chemical Society2012134(20): 8633–8645

[13]

Wu JGross  AYang H . Shape and composition-controlled platinum alloy nanocrystals using carbon monoxide as reducing agent. Nano Letters201111(2): 798–802

[14]

Shao MChang  QDodelet J P Chenitz R . Recent advances in electrocatalysts for oxygen reduction reaction. Chemical Reviews2016116(6): 3594–3657

[15]

Choi S IXie  SShao M Lu NGuerrero  SOdell J H Park JWang  JKim M J Xia Y. Controlling the size and composition of nanosized Pt–Ni octahedra to optimize their catalytic activities toward the oxygen reduction reaction. ChemSusChem20147(5): 1476–1483 

[16]

Choi S IXie  SShao M Odell J H Lu NPeng  H CProtsailo  LGuerrero S Park JXia  XWang J Kim M J Xia Y. Synthesis and characterization of 9 nm Pt–Ni octahedra with a record high activity of 3.3 A/mgPt for the oxygen reduction reaction. Nano Letters201313(7): 3420–3425

[17]

Huang XZhao  ZCao L Chen YZhu  ELin Z Li MYan  AZettl A Wang Y M Duan XMueller  THuang Y . High-performance transition metal–doped Pt3Ni octahedra for oxygen reduction reaction. Science2015348(6240): 1230–1234

[18]

Zhang JYang  HFang J Zou S. Synthesis and oxygen reduction activity of shape-controlled Pt3Ni nanopolyhedra. Nano Letters201010(2): 638–644 

[19]

Wu YCai  SWang D He WLi  Y. Syntheses of water-soluble octahedral, truncated octahedral, and cubic Pt–Ni nanocrystals and their structure–activity study in model hydrogenation reactions. Journal of the American Chemical Society2012134(21): 8975–8981

[20]

Carpenter M K Moylan T E Kukreja R S Atwan M H Tessema M M . Solvothermal synthesis of platinum alloy nanoparticles for oxygen reduction electrocatalysis. Journal of the American Chemical Society2012134(20): 8535–8542

[21]

Yoon JPark  JSa Y J Yang YBaik  HJoo S H Lee K. Synthesis of bare Pt3Ni nanorods from PtNi@Ni core–shell nanorods by acid etching: one-step surfactant removal and phase conversion for optimal electrochemical performance toward oxygen reduction reaction. CrystEngComm201618(32): 6002–6007 

[22]

Kariuki N NKhudhayer  W JKarabacak  TMyers D J . GLAD Pt–Ni alloy nanorods for oxygen reduction reaction. ACS Catalysis20133(12): 3123–3132 

[23]

Bu LDing  JGuo S Zhang X Su DZhu  XYao J Guo JLu  GHuang X . A general method for multimetallic platinum alloy nanowires as highly active and stable oxygen reduction catalysts. Advanced Materials201527(44): 7204–7212 

[24]

Chen T WKang  J XZhang  D FGuo  L. Ultralong PtNi alloy nanowires enabled by the coordination effect with superior ORR durability. RSC Advances20166(75): 71501–71506 

[25]

Yang YJin  HKim H Y Yoon JPark  JBaik H Joo S H Lee K. Ternary dendritic nanowires as highly active and stable multifunctional electrocatalysts. Nanoscale20168(33): 15167–15172 

[26]

Dubau LAsset  TChattot R L Bonnaud C L Vanpeene V Nelayah J Maillard F . Tuning the performance and the stability of porous hollow PtNi/C nanostructures for the oxygen reduction reaction. ACS Catalysis20155(9): 5333–5341

[27]

Rudi SGan  LCui C Gliech M Strasser P . Electrochemical dealloying of bimetallic ORR nanoparticle catalysts at constant electrode potentials. Journal of the Electrochemical Society2015162(4): F403–F409

[28]

Chung H TWon  J HZelenay  P. Active and stable carbon nanotube/nanoparticle composite electrocatalyst for oxygen reduction. Nature Communications20134: 1922–1927 

[29]

Gan LCui  CRudi S Strasser P . Core–shell and nanoporous particle architectures and their effect on the activity and stability of Pt ORR electrocatalysts. Topics in Catalysis201457(1–4): 236–244

[30]

Shen TChen  MDu C Sun YTan  QDu L Chen GYin  G. Facile synthesis of Pt3Ni alloy nanourchins by temperature modulation and their enhanced electrocatalytic properties. Journal of Alloys and Compounds2015645: 309–316 

[31]

Cantone BGrasso  FPignataro S . Decomposition processes and fragmentation probabilities of W(CO)6 by electron impact. Journal of Chemical Physics196644(8): 3115–3120

[32]

Flitsch FSwanson  JFriend C . Thermal and photo induced decomposition of W (CO)6 on W (110). Surface Science1991245(1–2): 85–95 

[33]

Hughes B KLuther  J MBeard  M C. The subtle chemistry of colloidal, quantum-confined semiconductor nanostructures. ACS Nano20126(6): 4573–4579

RIGHTS & PERMISSIONS

Higher Education Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg

AI Summary AI Mindmap
PDF (244KB)

2963

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

AI思维导图

/