設(shè)計(jì)和制造高效、低成本、大電流輸出的適用于工業(yè)制氫的電催化劑是當(dāng)前水電解技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。
基于此,陜西科技大學(xué)馮永強(qiáng)副教授,黃劍鋒教授,曹麗云教授(共同通訊作者)等人利用3D晶體富勒烯網(wǎng)絡(luò)(CFN)的晶格限域原位還原效應(yīng),通過(guò)溶劑熱裂解過(guò)程捕獲Ru納米顆粒(NP)和單原子(SA)。優(yōu)化后的產(chǎn)物(RuNP-RuSA@CFN-800)對(duì)堿性析氫反應(yīng)具有良好的電催化性能。作者分別構(gòu)建了RuNP-RuSA@CFN, RuSA@CFN, and RuNP@CFN三種催化劑模型。從動(dòng)力學(xué)的角度計(jì)算了RuNP-RuSA@CFN的水解離步驟的過(guò)渡態(tài)能壘為0.36 eV,遠(yuǎn)低于RuSA@CFN(0.57 eV)和RuNP@CFN(0.85 eV)。因此,RuNP-RuSA@CFN應(yīng)該是這三種結(jié)構(gòu)中最好的HER電催化劑。電荷密度差分圖表明,對(duì)于RuNP-RuSA@CFN來(lái)說(shuō),電子明顯從H上耗盡,主要聚集在相鄰的Ru原子上,表明在NP的協(xié)助下形成了弱的O-H鍵,這可以促進(jìn)水的解離過(guò)程。此外,與RuSA@CFN(-1.40 eV)和RuNP@CFN(-1.50 eV)相比,吸附了水的RuNP-RuSA@CFN的態(tài)密度(DOS)具有較高的d帶中心(-1.33 eV)。d帶中心越接近費(fèi)米能級(jí),說(shuō)明對(duì)水的吸附能力越強(qiáng),對(duì)水的解離越有利。總之,RuNP-RuSA@CFN中Ru NP和SA之間的協(xié)同作用從熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)的角度降低了反應(yīng)能量,這是堿性HER活性增強(qiáng)的根源。Fullerene Lattice-Confined Ru Nanoparticles and Single Atoms Synergistically Boost Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction. Adv. Funct. Mater., 2023, DOI: 10.1002/adfm.202213058.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202213058.