鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:905次 | 2020年05月09日
科學(xué)家發(fā)現(xiàn)銅粒子可穩(wěn)定氫燃料動(dòng)力電池的鉑鎳催化劑
約翰霍普金斯大學(xué)、加州大學(xué)洛杉磯分校的科學(xué)家發(fā)現(xiàn),銅粒子可以穩(wěn)定氫燃料電池用來(lái)產(chǎn)生清潔電力的鉑鎳催化劑。
氫燃料電池可以為汽車和卡車提供動(dòng)力,提供一種不會(huì)產(chǎn)生碳排放和污染物的能源。但迄今為止,它們的潛力一直受到限制,因?yàn)橐l(fā)產(chǎn)生清潔電力的化學(xué)反應(yīng),所使用的鉑鎳催化劑成本偏高而且不穩(wěn)定。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)和計(jì)算機(jī)模擬,來(lái)自約翰霍普金斯大學(xué)和加州大學(xué)洛杉磯分校的材料科學(xué)家們朝著實(shí)現(xiàn)這一未來(lái)邁出了一大步。他們的研究發(fā)表在《物質(zhì)》(Matter)雜志上,為一種通過(guò)添加銅來(lái)穩(wěn)定催化劑的方法提供了新的思路,并詳細(xì)說(shuō)明了這種方法為何有效。
加州大學(xué)洛杉磯分校的團(tuán)隊(duì)由材料科學(xué)與工程教授黃宇(音譯)領(lǐng)導(dǎo)?;羝战鹚勾髮W(xué)的研究團(tuán)隊(duì)由材料科學(xué)與工程助理教授蒂姆·穆勒(TimMueller)領(lǐng)導(dǎo)。
“問(wèn)題在于,非常有希望用于燃料電池的鉑鎳催化劑會(huì)隨著時(shí)間的流逝而降解,”米勒解釋道。他的研究重點(diǎn)是開(kāi)發(fā)和應(yīng)用計(jì)算方法,以使研究人員能夠了解材料的真實(shí)行為并開(kāi)發(fā)用于先進(jìn)技術(shù)的新材料?!包S教授的團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),在催化劑中加入銅有助于減少鎳的溶解量,我們的團(tuán)隊(duì)幫助他們找出了原因,這對(duì)那些希望在這項(xiàng)研究基礎(chǔ)上更進(jìn)一步的人來(lái)說(shuō)很重要。”
在實(shí)驗(yàn)中,加州大學(xué)洛杉磯分校的研究人員發(fā)現(xiàn),將銅原子引入到特殊形狀的鉑鎳納米顆粒中,其耐久性比不含銅的納米顆粒提高了40%。這些新型催化劑非常穩(wěn)定,也就是說(shuō),在鉑-鎳-銅顆粒中保留了更多的過(guò)渡金屬,盡管在腐蝕條件下可能會(huì)將它們過(guò)濾掉。它們?cè)诖呋瘜W(xué)反應(yīng)方面也比鉑鎳合金和商用鉑碳合金更有效。
為了弄清楚為什么會(huì)發(fā)生這種情況,米勒在霍普金斯大學(xué)的團(tuán)隊(duì)基于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)了一個(gè)模型,并進(jìn)行了計(jì)算機(jī)模擬,揭示了催化劑在燃料電池中遇到的環(huán)境類型中,單個(gè)原子是如何在納米顆粒周圍移動(dòng)的。
“我們對(duì)這些粒子進(jìn)行了模擬,包括有銅的和沒(méi)有銅的,以觀察銅的加入如何影響粒子的降解,”約翰霍普金斯大學(xué)(JohnsHopkins)材料科學(xué)與工程博士后學(xué)者、該研究的聯(lián)合首席作者曹亮(音譯)說(shuō)?!拔覀兡軌蛟谠映叨壬细櫫W拥难莼?,我們的模擬表明,含有銅的粒子更穩(wěn)定,因?yàn)樗鼈冏畛醣砻嬗懈嗟你K,從而可以防止鎳和銅原子溶解。”
黃教授表示,這項(xiàng)新研究是理解納米材料原子結(jié)構(gòu)與功能關(guān)系的一個(gè)里程碑,并為高性能納米催化劑的新設(shè)計(jì)策略打開(kāi)了大門。