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Des alliages ternaires de Pt ont été préparés. Ces alliages conservent la structure cristalline du platine (CFC) mais leurs distances réticulaires diffèrent de celles du platine seul. L'activité catalytique de ces nouveaux alliages a été évaluée en mesurant d'abord le potentiel de réduction à 200 mA/cm² pour la réaction de réduction de l'oxygène et ensuite l'activité massique pour la même réaction dans H₃PO₄ 99% (P/P) à 180°C et dans une solution de H₂SO₄ 20% (P/P) à 70°C.
Un nouveau électrocatalyseur pour la production de l'hydrogène a été préparé à partir de l'interdiffusion thermique du nickel et de l'aluminium après que ce dernier a été dissous sur le nickel par électrolyse en milieu organique. Ce nouveau catalyseur est plus performant que celui de Raney utilisé actuellement dans l'industrie. En effet, il a produit un courant d'échange de 2.0 mA/cm² contre un courant d'échange de 0.01 mA/cm² produit par le catalyseur de nickel. En plus, à une densité de courant de 100 mA/cm², le nouveau catalyseur requiert une surtension de 192 mV contre 442 mV requis par celui de …
Des alliages de type Al-Ni-Cr-x, où x = Co, Mo ou Ti ont été préparés et utilisés comme électrocatalyseurs. Ces nouveaux alliages conservent la structure métallique de l'alliage Raney. L'activité catalytique de ces nouveaux électrocatalyseurs a été évaluée en mesurant la surtension de la réaction de dégagement d'hydrogène à 70°C dans une solution de KOH 30% (p/p) après une pré-électrolyse à 150 mA/cm² pendant une heure et 40 minutes. Durant la période de pré-électrolyse, des dépôts d'impuretés, notamment du fer, ont été observés à la surface des cathodes. Les nouveaux électrocatalyseurs sont plus performants que les catalyseurs de nickel, utilisés …