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  Al2Pt für die Sauerstoffentwicklungsreaktion bei der Wasserspaltung: eine Strategie zur Erzeugung von Multifunktionalität in der Elektrokatalyse

Antonyshyn, I., Barrios Jiménez, A. M., Sichevych, O., Burkhardt, U., Veremchuk, I., Schmidt, M., et al. (2020). Al2Pt für die Sauerstoffentwicklungsreaktion bei der Wasserspaltung: eine Strategie zur Erzeugung von Multifunktionalität in der Elektrokatalyse. Angewandte Chemie, 132(38), 16913-16919. doi:10.1002/ange.202005445.

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:
ange.202005445.pdf (Publisher version), 4MB
Name:
ange.202005445.pdf
Description:
-
OA-Status:
Hybrid
Visibility:
Public
MIME-Type / Checksum:
application/pdf / [MD5]
Technical Metadata:
Copyright Date:
2020
Copyright Info:
The Author(s)

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Creators

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 Creators:
Antonyshyn, Iryna1, Author
Barrios Jiménez, Ana M.1, Author
Sichevych, Olga1, Author
Burkhardt, Ulrich1, Author
Veremchuk, Igor1, Author
Schmidt, Marcus1, Author
Ormeci, Alim1, Author
Spanos, Ioannis2, Author
Tarasov, Andrey3, Author           
Teschner, Detre2, 3, Author           
Algara-Siller, Gerardo3, Author           
Schlögl, Robert2, 3, Author           
Grin, Yuri1, Author
Affiliations:
1Max-Planck-Institut ffr Chemische Physik fester Stoffe, Nçthnitzer Straße 40, 01187 Dresden (Deutschland), ou_persistent22              
2Max-Planck-Institut ffr Chemische Energiekonversion, Stiftstraße 34–36, 45470 Mflheim an der Ruhr (Deutschland), ou_persistent22              
3Inorganic Chemistry, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_24023              

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Free keywords: electrocatalysis, intermetallic phases, water splitting
 Abstract: Die Herstellung von Wasserstoff durch Wasserelektrolyse ist nur möglich, wenn wirksame und stabile Katalysatoren für die Sauerstoffentwicklungsreaktion (Oxygen Evolution Reaction, OER) verfügbar sind. Intermetallische Verbindungen mit genau definierter Kristallstruktur und elektronischen Eigenschaften sowie besonderer chemischer Bindung werden als Vorstufe für neue Werkstoffe vorgeschlagen, die interessante katalytische Eigenschaften aufweisen. Al2Pt kristallisiert im Anti‐Fluorit‐Kristallstrukturtyp und zeigt eine stark polare chemische Bindung. Platin ist hierbei katalytisch aktiv und wird auch unter den Bedingungen der Sauerstoffentwicklungsreaktion vergleichsweise wenig aus der Katalysatoroberfläche herausgelöst. Im Folgenden wird die unerwartete Leistungsfähigkeit einer Oberflächen‐Nanokomposit‐Architektur beschrieben, die aus der selbstorganisierten Umwandlung der intermetallischen Vorstufe Al2Pt resultiert. Hierbei wird insbesondere das Langzeitverhalten der katalytischen Aktivität und Stabilität unter den Bedingungen der Sauerstoffentwicklungsreaktion untersucht.

Details

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Language(s): deu - German
 Dates: 2020-05-122020-04-142020-05-222020-05-222020-09-14
 Publication Status: Issued
 Pages: 7
 Publishing info: -
 Table of Contents: -
 Rev. Type: Peer
 Identifiers: DOI: 10.1002/ange.202005445
 Degree: -

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Legal Case

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Source 1

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Title: Angewandte Chemie
  Abbreviation : Angew. Chem.
Source Genre: Journal
 Creator(s):
Affiliations:
Publ. Info: Weinheim : Wiley-VCH
Pages: 7 Volume / Issue: 132 (38) Sequence Number: - Start / End Page: 16913 - 16919 Identifier: ISSN: 0044-8249
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954926979058_1