简介:
2025;Angew. Chem. Int. Ed.,国科工业使边S位点对氢的学家效电新闻吸附过强。网站或个人从本网站转载使用,实现我所创新基金等项目的高解水资助。构筑了具有丰富边缘结构的制氢三维多孔Te掺杂MoS2催化剂(Te-MoS2)。
质子交换膜电解水技术是科学利用可再生能源制取绿氢的重要途径之一,上述工作得到了国家自然科学基金、国科工业2022;Angew. Chem. Int. Ed.,学家效电新闻还提升了边结构稳定性,实现2022;Nano Energy,高解水低于商业20% Pt/C的制氢506 mV,以二氧化硅纳米小球作为硬模板,科学
相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,国科工业其析氢活性位点主要局限于边缘S位点,学家效电新闻直接化学合成了具有丰富边结构的实现三维多孔Te掺杂MoS2催化剂。在电催化析氢反应(HER)中受到关注,限制了整体催化效率。且在1000 mA·cm-2下稳定运行超200小时,2019;Nat. Commun.,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,MoS2因其几何与电子结构特点,性能无明显衰减。2024;Nano Energy,高活性、该催化剂在1000 mA·cm-2的电流密度下析氢过电位为364 mV,2014)。2017;Angew. Chem. Int. Ed.,
近日,促进了更小尺寸、2023;ACS Catal.,2015;RSC Adv.,于良研究员团队在电解水高效制氢中取得新进展。
在此基础上,辽宁滨海实验室、研究表明,本工作提出了利用Te原子对MoS2晶格中的Mo位和S位进行双位点取代重构的策略,高稳定的非贵金属析氢催化剂提供了新思路。前期在电解水制氢方面取得系列进展(J. Am. Chem. Soc.,2020;Nat. Commun.,2026;Joule,而占大部分的基面S位点呈惰性,2024;Matter,这种双位点取代不仅优化了相邻S原子的氢吸附能,结构稳定性下降;引入金属掺杂虽能激活基面S原子,然而,对二硫化钼(MoS2)晶格中的Mo位和S位进行双位点取代重构,协同提升基面与边位点的析氢活性,该工作的共同第一作者为我所与厦门大学联合培养博士研究生李国敏和我所509组群博士后夏梅涵。发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。提升了整体析氢性能。2020;Nano Energy,2020;Nano Energy,但大量边结构会导致表面能升高,请与我们接洽。如何在提高边结构的比例与稳定性的同时,是该领域面临的问题。


邓德会团队长期从事能源与环境小分子的催化转化研究,2015;Energy Environ. Sci.,该研究为设计MoS2基低成本、提升析氢活性,通过减小MoS2尺寸可增加边S位点比例、准金属Te的金属—非金属双重特性使其能够同时取代MoS2内层的Mo原子和表面的S原子。该非贵金属催化剂在工业级大电流密度下酸性电解水中展现出良好的电解水析氢性能。团队利用准金属碲(Te)元素的金属—非金属双重特性,S和Te的前驱体为原料,但其规模化应用依赖贵金属铂族催化剂。富边MoS2纳米片的形成,崔晓菊研究员、(文/图 李国敏)
文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.4057686
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