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Quantum confinement for stable nickel catalyst in hydrogen oxidation
Chem Catalysis ( IF 11.5 ) Pub Date : 2024-10-17 , DOI: 10.1016/j.checat.2024.101150 Jihyeon Park, Drew Higgins
Chem Catalysis ( IF 11.5 ) Pub Date : 2024-10-17 , DOI: 10.1016/j.checat.2024.101150 Jihyeon Park, Drew Higgins
The quest for low-cost, Earth-abundant catalysts for hydrogen oxidation reactions (HORs) in anion-exchange membrane fuel cells (AEMFCs) has led to significant advancements in recent years, yet challenges pertaining to the stability of non-platinum-group metal catalysts operational conditions still remain. The study by Zhou et al. in Nature Energy presents an innovative approach to enhance the stability and performance of nickel (Ni) catalysts for the HOR by using quantum confinement effects to suppress Ni oxidation. This research not only addresses surface passivation of Ni-based catalysts but also unlocks new possibilities for designing advanced catalysts for energy conversion technologies.
中文翻译:
氢氧化中稳定镍催化剂的量子限制
近年来,人们一直在寻求用于阴离子交换膜燃料电池 (AEMFC) 中氢氧化反应 (HOR) 的低成本、地球上丰富的催化剂,这导致了重大进展,但与非铂族金属催化剂操作条件的稳定性有关的挑战仍然存在。周 et al. 在 Nature Energy 上的研究提出了一种创新方法,通过使用量子限制效应来抑制 Ni 氧化,从而提高 HOR 镍 (Ni) 催化剂的稳定性和性能。这项研究不仅解决了镍基催化剂的表面钝化问题,还为设计用于能源转换技术的先进催化剂开辟了新的可能性。
更新日期:2024-10-17
中文翻译:
氢氧化中稳定镍催化剂的量子限制
近年来,人们一直在寻求用于阴离子交换膜燃料电池 (AEMFC) 中氢氧化反应 (HOR) 的低成本、地球上丰富的催化剂,这导致了重大进展,但与非铂族金属催化剂操作条件的稳定性有关的挑战仍然存在。周 et al. 在 Nature Energy 上的研究提出了一种创新方法,通过使用量子限制效应来抑制 Ni 氧化,从而提高 HOR 镍 (Ni) 催化剂的稳定性和性能。这项研究不仅解决了镍基催化剂的表面钝化问题,还为设计用于能源转换技术的先进催化剂开辟了新的可能性。