Logo des Repositoriums
  • English
  • Deutsch
Anmelden
Keine TU-ID? Klicken Sie hier für mehr Informationen.
  1. Startseite
  2. Publikationen
  3. Publikationen der Technischen Universität Darmstadt
  4. Zweitveröffentlichungen (aus DeepGreen)
  5. Electrodeposition of palladium-dotted nickel nanowire networks as a robust self-supported methanol electrooxidation catalyst
 
  • Details
2021
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Electrodeposition of palladium-dotted nickel nanowire networks as a robust self-supported methanol electrooxidation catalyst

File(s)
Download
Hauptpublikation
s10853-021-06088-6.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 1.61 MB
TUDa URI
tuda/10212
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-234957
DOI
10.26083/tuprints-00023495
Autor:innen
Boettcher, Tim ORCID 0000-0002-8858-3970
Stojkovikj, Sasho
Khadke, Prashant
Kunz, Ulrike
Mayer, Matthew T.
Roth, Christina
Ensinger, Wolfgang ORCID 0000-0003-3858-6230
Muench, Falk ORCID 0000-0001-5279-0989
Kurzbeschreibung (Abstract)

Mass activity and long-term stability are two major issues in current fuel cell catalyst designs. While supported catalysts normally suffer from poor long-term stability but show high mass activity, unsupported catalysts tend to perform better in the first point while showing deficits in the latter one. In this study, a facile synthesis route towards self-supported metallic electrocatalyst nanoarchitectures with both aspects in mind is outlined. This procedure consists of a palladium seeding step of ion track-etched polymer templates followed by a nickel electrodeposition and template dissolution. With this strategy, free-standing nickel nanowire networks which contain palladium nanoparticles only in their outer surface are obtained. These networks are tested in anodic half-cell measurements for demonstrating their capability of oxidising methanol in alkaline electrolytes. The results from the electrochemical experiments show that this new catalyst is more tolerant towards high methanol concentrations (up to 5 mol L⁻¹ than a commercial carbon supported palladium nanoparticle catalyst and provides a much better long-term stability during potential cycling.

Freie Schlagworte

Materials Science

general

Characterization and ...

Polymer Sciences

Solid Mechanics

Crystallography and S...

Classical Mechanics

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Elektronenmikroskopie
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Materialanalytik
DDC
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 670 Industrielle und handwerkliche Fertigung
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Journal of Materials Science
Startseite
12620
Endseite
12633
Jahrgang der Zeitschrift
56
Heftnummer der Zeitschrift
22
ISSN
1573-4803
Verlag
Springer Science
Ort der Erstveröffentlichung
Dordrecht
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2021
Verlags-DOI
10.1007/s10853-021-06088-6
PPN
521692628
Zusätzliche Infomationen
Part of a collection: Chemical routes to materials
Ergänzende Ressourcen (Supplement)
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs10853-021-06088-6/MediaObjects/10853_2021_6088_MOESM1_ESM.pdf

  • TUprints Leitlinien
  • Cookie-Einstellungen
  • Impressum
  • Datenschutzbestimmungen
  • Webseitenanalyse
Diese Webseite wird von der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (ULB) betrieben.