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Enregistrement W2337745071 · doi:10.1149/ma2016-01/35/1748

Effect of Ni<sup>2+</sup> Contaminant on Methanol Oxidation Reaction on the Anode Electro-Catalyst of Direct Methanol Fuel Cell

2016· article· en· W2337745071 sur OpenAlexaff
Soghra Jalilpour, Christina Bock, B. MacDougall

Notice bibliographique

RevueECS Meeting Abstracts · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueFuel Cells and Related Materials
Établissements canadiensNational Research Council CanadaUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDirect methanol fuel cellNafionAnodeMethanol fuelCatalysisMethanolCyclic voltammetryCathodeElectrochemistryIonomerMembrane electrode assemblyInorganic chemistryDielectric spectroscopyMaterials scienceChemical engineeringMetalChemistryElectrodeComposite materialMetallurgyOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

One of the major challenges in the commercialization of direct methanol fuel cell (DMFC) is the effect of metal cation contaminants on its performance1. The metallic cations such as Fe3+, Cr3+ and Ni2+ may leach as a result of the degradation of catalyst layers and bipolar plates, which can further influence different parts of fuel cells2. While many studies have focused on the effect of contaminants on the membrane and cathode part of fuel cells3, the effect of metal cations on the anode part of DMFCs is not well understood. In a previous work by authors, the effect of various metal cations (i.e., Co2+, Ni2+, Zn2+) on polycrystalline Pt during methanol electro-oxidation reaction (MOR) was studied. The results showed that MOR peak current density decreased with increasing the concentration of metal solutions. The purpose of current study is to understand how metal cation can affect the mechanism of MOR on the anode electro-catalyst of DMFC. The MOR at the DMFC anode occurs at the interface of the electro-catalyst layer composed of PtRu supported on carbon (PtRu/C) and ionomer. In order to differentiate the effect of metal contaminants on Nafion-ionomer from the Pt surface during MOR, the influence of Ni2+on Nafion-coated Pt and bare Pt electrodes is studied using cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Nafion-coated Pt electrode was prepared by applying 10μL Nafion (5wt.%) on an electrochemically cleaned polycrystalline Pt disk embedded in Teflon rod. The electrode was dried for a minimum of 24 hours prior to performing the experiments. The Nafion-coated Pt and bare Pt electrodes were electrochemically cleaned using cyclic voltammetry prior to exposure to 0.2 M NiSO4 solutions at open circuit potential for 24 hours. CV and EIS techniques were performed to examine the mechanism of methanol oxidation reaction on these electrodes in the absence and presence of Ni2+ solutions. The cyclic voltammograms of these electrodes in 0.5 M H2SO4 and 0.2 M NiSO4 solutions showed that Ni2+ has lower effect on Nafion-coated Pt compared to the bare Pt electrode under conditions used in the study. Similarly, the CV results of MOR in the presence of Ni2+ solutions show that the MOR peak current may drop significantly on bare Pt, as compared to the Nafion-coated Pt. To further characterize the effect of Ni2+ on the methanol electro-oxidation reaction, EIS was performed at different potentials, E= 0.35-0.75 V vs reversible hydrogen electrode. Analyzing the EIS results show that at low potential, the Nafion-coated and bare Pt electrodes have similar behaviors in the presence and absence of Ni2+. Therefore, it can be suggested that Ni2+ has a negligible effect on CH3OH dissociation and dehydrogenation at low potentials. However, at more positive potentials, the EIS results of Nafion-coated Pt show smaller impedance compared to the bare Pt in the presence of Ni2+ solutions. Therefore, these results suggest that Nafion plays a role as an inhibiting factor, and might block Ni2+ effect on the Pt active sites, resulting in higher MOR current density and lower impedance than bare Pt in the presence of Ni2+solution. The recovery tests were performed by transferring the contaminated electrodes to non-contaminated solution. Results show a higher recovery potential for Nafion-coated Pt as compared to bare Pt electrodes. The results of this study can assist in better understanding of anode performance in the presence of metal contaminants to improve the performance of fuel cell. Acknowledgement This work was supported by the Institute of Energy and Climate Research (IEK), Jülich. References 1. S. Chen, H. A. Gasteiger, K. Hayakawa, T. Tada, and Y. Shao-Horn, J. Electrochem. Soc., 157, A82 (2010). 2. A. Pozio, Silva, R.F., De Francesco, M., Giorgi, L. , Electrochim. Acta, 48, 1543 (2003). 3. H. Li, J. Gazzarri, K. Tsay, S. Wu, H. Wang, J. Zhang, S. Wessel, R. Abouatallah, N. Joos and J. Schrooten, Electrochim. Acta, 55, 5823 (2010)

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,006
Tête enseignante GPT0,206
Écart entre enseignants0,199 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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