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廈大EES:獨特結構Mo改性Ru納米片,實現(xiàn)高性能雙功能氫催化
氫(H2)能源在可再生能源技術的發(fā)展和碳中和的實現(xiàn)中發(fā)揮著關鍵作用。在溫和條件下生產(chǎn)高純H2的水電解槽以及氫燃料電池,是實現(xiàn)氫經(jīng)濟的兩個關鍵裝置。


與質子交換膜燃料電池相比,在堿性條件下工作的陰離子交換膜燃料電池由于工作條件溫和,對催化劑的需求相對較低而更有吸引力。
然而,陽極側氫氧化反應(HOR)的反應動力學比在酸性介質中低2-3個數(shù)量級,這阻礙了堿性燃料電池的實際應用。因此,開發(fā)高活性、持久穩(wěn)定性以及價格低廉的非鉑電催化劑是實現(xiàn)堿性燃料電池實際應用的關鍵。
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近日,廈門大學黃小青張橋保韓佳甲等成功地制備了一類獨特的Mo改性Ru納米片(Mo-Ru NSA),其中Mo同時具有金屬Mo原子和MoO3的獨特結構。
性能測試結果顯示,Mo-Ru NSA在1.0 M KOH溶液中僅需低至16 mV的過電位足以產(chǎn)生10 mA cm-2的HER電流密度;Mo-Ru NSAs還可以在10 mA cm-2下保持長達250小時的持久穩(wěn)定性。
對于催化HOR,Mo-Ru NSA的質量活性為2.45 A mgRu-1,分別是Ru/C和Pt/C的38.9倍和6.4倍。
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密度泛函理論(DFT)計算表明,在Mo-Ru NSAs上,在MoO3附近的H*和OH*的吸附強度減弱。
更重要的是,MoRu位點可以使水自發(fā)解離并促進H+和OH-的生成;隨著H*和OH*覆蓋范圍的增加,H*和OH*傾向于向MoO3移動,從而進一步優(yōu)化了H*和OH*的吸附強度。
此外,MoRu位點與MoO3的強耦合提供了更有利的反應路徑,促進了HER和HOR朝著能量有利的方向進行。
總的來說,該項工作通過對高性能Mo改性Ru納米片催化劑的研究,將有助于制備更先進的雙功能氫催化催化劑并用于其他催化應用。
Surface and Lattice Engineered Ruthenium Superstructures towards High-Performance Bifunctional Hydrogen Catalysis. Energy & Environmental Science, 2022. DOI: 10.1039/D2EE02076A




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