?墨爾本理工/青科大ACS Nano:原子分散的鉑以金屬鍵合Pt-Co作為有效的產氫電催化劑 2022年11月26日 上午12:19 ? 頂刊 ? 閱讀 35 本文采用溶劑熱處理、單寧酸處理、氮化處理等方法,在泡沫鎳表面制備催化劑 氫具有高能量密度和環保等優點是化石燃料的理想替代品。在各種已開發的可用方法中,電解水制氫具有許多優點,如可持續性、清潔性和高純度。為了提高電解水制氫的電催化性能,人們致力于開發高效的電催化劑來加速析氫反應(HER)的反應動力學。迄今為止,Pt族金屬是最優異的催化劑,它們的成本和稀缺性是其大規模實際應用的障礙。雖然已經報道了幾種非貴金屬基的電催化劑,具有成本效益和良好的活性,但其催化活性在工業應用中仍不理想。 因此,皇家墨爾本理工大學馬天翼和青島科技大學王磊(共同通訊)等人采用溶劑熱處理、單寧酸處理、氮化處理等方法,在泡沫鎳表面制備了銀杏葉狀Co4N與微量鉑金屬通過Pt-Co鍵偶聯 (T-Pt-Co4N)的催化劑,研究了其對 HER性能的影響。 在堿性和中性電解質中,T-Pt-Co4N只需要31mV 和27mV的低過電位即可分別達到10mA cm-2的電流密度,超過了基準 Pt/C 和以前報道的催化劑。T-Pt-Co4N除了用于HER,所制備的T-Co(OH)F催化劑在堿性電解質中以1.51 V的電位表現出優異的OER活性,以達到10mA cm-2的電流密度。 因此,以T-Pt-Co4N和T-Co(OH)F分別作為陰極和陽極電極進行全水解,當電流密度為10mA cm-2時電壓僅為1.55 V,其比商業Pt/C和RuO2和大多數報道的催化劑組成的全解水系統的性能要優異。此外,T-Pt-Co4N在研究的介質中表現出優異的長期穩定性,并且在可持續能源的幫助下能夠高效進行全水解。 通過密度泛函理論(DFT)計算,闡明了T-Pt-Co4N中各組分的協同作用對優化堿性介質中HER的電催化性能的影響。從T-Pt-Co4N的二維電荷差等值面可以看出電子的強離域,為電子從Pt轉移到Co提供了電位通道。 此外,通過計算得到T-Pt-Co4N和T-Co4N的積分晶體軌道哈密頓粒子數值分別為-1.37 eV和+1.24 eV,表明引入微量Pt后化學鍵更強。此外,通過DFT計算還研究了HER過程的動力學能壘。T-Pt-Co4N的水分解能壘相對于T-Co4N和Pt(111)最低,為0.58 eV,證明引入了微量Pt后加速了Volmer過程。 此外,T-Pt-Co4N的氫吸附自由能比T-Co4N小,說明吸附/脫附過程比T-Co4N更容易。理論計算結果表明微量的Pt的引入可以調節催化劑的表面性質,降低水解離能壘,優化反應中間體的吸附/脫附,有效地提高了電催化性能。本文的合成策略為在能源相關領域開發和制備催化劑開辟了一條有效的道路。 Metallic-bonded Pt-Co for atomically dispersed Pt in the Co4N matrix as an efficient electrocatalyst for hydrogen generation, ACS Nano, 2022, DOI: 10.1021/acsnano.2c04090. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c04090. 原創文章,作者:華算老司機,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://m.zzhhcy.com/index.php/2022/11/26/018c7215b1/ ACS Nano催化青科大 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 重磅!Nature子刊:高性能石墨烯基復合材料制造新策略! 2024年3月19日 彭棟梁/謝清水Adv. Sci.: 抑制高性能鋰硫電池多硫化物穿梭的進展和策略 2023年10月15日 徐立強/周國偉/何妍妍AEM:核殼異質結構協同硒空位工程實現超穩定儲鈉 2023年11月16日 電池頂刊集錦:王春生、鄭洪河、黃云輝、陳立泉、索鎏敏、崔光磊、武利民、謝佳、向斌等人成果! 2023年10月27日 大連理工侯軍剛團隊,一天兩篇頂刊! 2022年9月19日 潘安強/方國趙Small: 用于高效鋅離子存儲的密堆積晶格平面中的原位缺陷誘導 2023年10月23日