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    Datenpaket: Multi-Component PtFeCoNi Core-Shell Nanoparticles on MWCNTs as Promising Bifunctional Catalyst for Oxygen Reduction and Oxygen Evolution Reactions

    • RADAR-Metadaten
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    • Technische Metadaten
    Alternativer Identifier:
    -
    Verwandter Identifier:
    -
    Ersteller/in:
    Braun, Tobias [Helmholtz-Institut Ulm]

    Dinda, Sirshendu [Helmholtz-Institut Ulm]

    Karkera, Guruprakash [Helmholtz-Institut Ulm]

    Melinte, Georgian [Helmholtz-Institut Ulm]

    Diemant, Thomas [Helmholtz-Institut Ulm]

    Kübel, Christian K. U. https://orcid.org/0000-0001-5701-4006 [Institut für Nanotechnologie, Helmholtz-Institut Ulm, Karlsruhe Nano Micro Facility]

    Fichtner, Maximilian [Helmholtz-Institut Ulm]

    Pammer, Frank [Helmholtz-Institut Ulm]
    Beitragende:
    -
    Titel:
    Multi-Component PtFeCoNi Core-Shell Nanoparticles on MWCNTs as Promising Bifunctional Catalyst for Oxygen Reduction and Oxygen Evolution Reactions
    Weitere Titel:
    -
    Beschreibung:
    (Abstract) The development of commercially viable fuel cells and metal air batteries requires effective and cheap bifunctional catalysts for the oxygen reduction reaction (ORR) and the oxygen evolution reaction (OER). Multi-component Pt-Fe-Co-Ni nanoparticles on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) were synt... The development of commercially viable fuel cells and metal air batteries requires effective and cheap bifunctional catalysts for the oxygen reduction reaction (ORR) and the oxygen evolution reaction (OER). Multi-component Pt-Fe-Co-Ni nanoparticles on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) were synthesized by wet chemistry route via NaBH4 reduction of metal salts, followed by sintering at different temperatures. The catalyst demonstrates an excellent ORR activity and a promising OER activity in 0.1 m KOH, with a bi-functional overpotential, ΔE of 0.83 V, which is comparable to the values of Pt/C or RuO2. Furthermore, it shows outstanding long-term stability in ORR and OER, namely diffusion limited current density at a potential of 0.3 V decreased just by 5.5% after 10000 cycles in ORR. The results of the PFCN@NT300 indicate a significant effect of the substitution of Pt by the transition metal (TM) and the formation of nanoparticles on the catalytic performance, especially in the OER.

    The development of commercially viable fuel cells and metal air batteries requires effective and cheap bifunctional catalysts for the oxygen reduction reaction (ORR) and the oxygen evolution reaction (OER). Multi-component Pt-Fe-Co-Ni nanoparticles on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) were synthesized by wet chemistry route via NaBH4 reduction of metal salts, followed by sintering at different temperatures. The catalyst demonstrates an excellent ORR activity and a promising OER activity in 0.1 m KOH, with a bi-functional overpotential, ΔE of 0.83 V, which is comparable to the values of Pt/C or RuO2. Furthermore, it shows outstanding long-term stability in ORR and OER, namely diffusion limited current density at a potential of 0.3 V decreased just by 5.5% after 10000 cycles in ORR. The results of the PFCN@NT300 indicate a significant effect of the substitution of Pt by the transition metal (TM) and the formation of nanoparticles on the catalytic performance, especially in the OER.

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    (Technical Remarks) TEM data in Velox and Digital Micrograph format, XPS data in CASA format, TGA as text file, XRD as text file with angle and intensity.

    TEM data in Velox and Digital Micrograph format, XPS data in CASA format, TGA as text file, XRD as text file with angle and intensity.

    Schlagworte:
    TEM
    XRD
    XPS
    TGA
    Zugehörige Informationen:
    -
    Sprache:
    -
    Herausgeber/in:
    Karlsruhe Institute of Technology
    Erstellungsjahr:
    2023
    Fachgebiet:
    Engineering
    Objekttyp:
    Dataset
    Datenquelle:
    -
    Verwendete Software:
    -
    Datenverarbeitung:
    -
    Erscheinungsjahr:
    2023
    Rechteinhaber/in:
    Braun, Tobias

    Dinda, Sirshendu

    Karkera, Guruprakash

    Melinte, Georgian

    Diemant, Thomas

    Kübel, Christian K. U. https://orcid.org/0000-0001-5701-4006

    Fichtner, Maximilian

    Pammer, Frank
    Förderung:
    -
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    Name Speichervolumen Metadaten Upload Aktion
    Status:
    Publiziert
    Eingestellt von:
    kitopen
    Erstellt am:
    2023-06-26
    Archivierungsdatum:
    2023-07-04
    Archivgröße:
    99,4 MB
    Archiversteller:
    kitopen
    Archiv-Prüfsumme:
    4fa955dab9ec2e89ff8d458d9de811fe (MD5)
    Embargo-Zeitraum:
    -
    Die Metadaten wurden nachträglich korrigiert. Die ursprünglichen Metadaten sind nach Download des Datenpakets verfügbar.
    dataset/Multi-Component PtFeCoNi Core-Shell Nanoparticles on MWCNTs as Promising Bifunctional Catalyst for Oxygen Reduction and Oxygen Evolution Reactions
    DOI: 10.35097/1576
    Publikationsdatum: 2023-07-04
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    Lizenz für das Datenpaket
    Dieses Werk ist lizenziert unter
    CC BY-NC-SA 4.0
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    Datenpaket zitieren
    Braun, Tobias; Dinda, Sirshendu; Karkera, Guruprakash; et al. (2023): Multi-Component PtFeCoNi Core-Shell Nanoparticles on MWCNTs as Promising Bifunctional Catalyst for Oxygen Reduction and Oxygen Evolution Reactions. Karlsruhe Institute of Technology. DOI: 10.35097/1576
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    Juli 2019 / FIZ Karlsruhe