與質(zhì)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(cè)氫氧化反應(yīng)(HOR)的反應(yīng)動力學(xué)比在酸性介質(zhì)中低2-3個數(shù)量級,這阻礙了堿性燃料電池的實際應(yīng)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(yīng)用的關(guān)鍵。近日,廈門大學(xué)黃小青、張橋保和韓佳甲等成功地制備了一類獨(dú)特的Mo改性Ru納米片(Mo-Ru NSA),其中Mo同時具有金屬M(fèi)o原子和MoO3的獨(dú)特結(jié)構(gòu)。性能測試結(jié)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(dá)250小時的持久穩(wěn)定性。對于催化HOR,Mo-Ru NSA的質(zhì)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。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(qiáng)度減弱。更重要的是,MoRu位點(diǎn)可以使水自發(fā)解離并促進(jìn)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(jìn)一步優(yōu)化了H*和OH*的吸附強(qiáng)度。此外,MoRu位點(diǎn)與MoO3的強(qiáng)耦合提供了更有利的反應(yīng)路徑,促進(jìn)了HER和HOR朝著能量有利的方向進(jìn)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(jìn)的雙功能氫催化催化劑并用于其他催化應(yīng)用。Surface and Lattice Engineered Ruthenium Superstructures towards High-Performance Bifunctional Hydrogen Catalysis. Energy & Environmental Science, 2022. DOI: 10.1039/D2EE02076A