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HCOOH 在Pd-Fe(111)(nPd∶nFe=1∶1)表面吸附的密度泛函理论研究

2014-07-13张福兰徐伯华徐建华胡武洪

原子与分子物理学报 2014年1期
关键词:催化剂模型

张福兰,徐伯华,徐建华,胡武洪

(长江师范学院化学化工学院,涪陵408100)

1 引 言

随着能源的不断短缺,寻找新型且清洁能源成为当今各科研工作者们的重要课题.在新能源开发领域中,具有能量转化率高、污染小等特点的燃料电池已成为人们的研究热点之一[1].根据使用的电解质,燃料电池可分为碱性燃料电池、磷酸燃料电池、固体氧化物燃料电池、熔融碳酸盐燃料电池、质子交换膜燃料电池,甲酸燃料电池等几大类.其中,直接甲酸燃料电池作为一种高效、清洁、稳定的电源技术,在航天航空以及军事领域都得以成功应用,引起了广泛的关注.目前,主要用于直接甲酸燃料电池的甲酸氧化电催化剂有Pt,Pd,Rh,Ir和Pt基复合催化剂,其中,研究发现Pd对甲酸氧化的电催化活性较高[2].但是,Pd是贵金属,纯Pd催化剂的成本很高,于是人们就往Pd金属中掺杂非贵重金属Fe,Co,Ni,Cr等形成合金催化剂,而且,已有研究发现此合金催化剂的催化效果接近贵金属的催化效果[3-7].其中,冯兰英等[7]以Fe为掺杂元素,采用液相浸渍还原法制备了Pd∶Fe原子比分别为1∶1,2∶1,1∶2 的Pd-Fe/C 催化剂,并进行了相关表征和性能测试,并重点考察了3种不同比例催化剂对甲酸的电催化氧化性能,结果表明Pd/Fe原子比为1∶1时催化性能最好.本研究小组采用密度泛函理论与周期性平板模型相结合的方法,研究过小分子在金属表面的吸附性能[8-10],并 得 到 了 很 好 的 结 果.为 了 弄 清 楚HCOOH 在催化剂表面的作用机制,本文运用密度泛函理论……

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