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単位PtおよびPt-M(M = Co、Ru)合金ナノ粒子は、炭素黒(Pt/Cb、Pt(2)Ru(3)/Cb、Pt(3)Co/Cb)でサポートされています。調製中の金属前駆体のモル比を界面活性剤(m/s)に変更するだけで、単に粒子サイズを制御することに成功しました。他の条件は同一です。粒子サイズは2.0〜4.5 nmで十分に制御され、すべての触媒で金属負荷レベルが50 wt%でした。合金粒子の組成は投影値に近く、小さな標準偏差、つまりPt(2)Ru(3)で<3.1原子%、Pt(3)co。また、これらの合金は、FCC構造を持つ対応する固体溶液の形であることがわかりました。
単位PtおよびPt-M(M = Co、Ru)合金ナノ粒子は、炭素黒(Pt/Cb、Pt(2)Ru(3)/Cb、Pt(3)Co/Cb)でサポートされています。調製中の金属前駆体のモル比を界面活性剤(m/s)に変更するだけで、単に粒子サイズを制御することに成功しました。他の条件は同一です。粒子サイズは2.0〜4.5 nmで十分に制御され、すべての触媒で金属負荷レベルが50 wt%でした。合金粒子の組成は投影値に近く、小さな標準偏差、つまりPt(2)Ru(3)で<3.1原子%、Pt(3)co。また、これらの合金は、FCC構造を持つ対応する固体溶液の形であることがわかりました。
Monodisperse Pt and Pt-M (M = Co, Ru) alloy nanoparticles supported on carbon black (Pt/CB, Pt(2)Ru(3)/CB, Pt(3)Co/CB) were prepared by the nanocapsule method. We have succeeded in controlling the particle size simply by changing the molar ratio of metal precursor(s) to surfactant (M/S) in the preparation, with the other conditions being identical. The particle size was well-controlled between 2.0 and 4.5 nm with a metal loading level of 50 wt % for all catalysts. The compositions of the alloy particles were close to the projected values, with a small standard deviation, i.e., <3.1 atom % for Pt(2)Ru(3) and 1.4 atom % for Pt(3)Co. It was also found that these alloys were in the form of the corresponding solid solutions with the fcc structure.
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