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高敏銳&蘭司Nature Catalysis:超越Pt的HOR電催化劑!

本文設(shè)計(jì)了一種Ni-Mo-Nb金屬玻璃來(lái)作為非鉑的HOR催化劑。

高敏銳&蘭司Nature Catalysis:超越Pt的HOR電催化劑!

成果介紹
對(duì)于氫氧根交換膜燃料電池(HEMFC),通過(guò)開發(fā)基于非鉑基金屬(PGM-free)催化劑可以有效降低燃料電池系統(tǒng)的成本。然而,堿性電解質(zhì)中緩慢的氫氧化反應(yīng)(HOR)迫使HEMFC在陽(yáng)極使用比質(zhì)子交換膜燃料電池更高的PGM負(fù)載量,以滿足所需的功率密度。
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)高敏銳教授、南京理工大學(xué)蘭司教授等人設(shè)計(jì)了一種Ni-Mo-Nb金屬玻璃來(lái)作為非鉑的HOR催化劑。研究發(fā)現(xiàn),Ni52Mo13Nb35金屬玻璃的本征交換電流密度為0.35 mA cm-2,優(yōu)于Pt箔催化劑(0.31 mA cm-2)。該催化劑在堿性電解質(zhì)中也表現(xiàn)出顯著的穩(wěn)定性,具有可達(dá)0.8 V的寬穩(wěn)定電位窗口。當(dāng)用作HEMFC陽(yáng)極時(shí),該催化劑在H2/O2燃料電池和H2/空氣燃料電池中的功率密度分別為390 mW cm-2和253 mW cm-2,在50 h和30 h內(nèi)放電性能衰減可以忽略不計(jì)。
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相關(guān)工作以Nickel–molybdenum–niobium metallic glass for efficient hydrogen oxidation in hydroxide exchange membrane fuel cells為題在Nature Catalysis上發(fā)表論文。
圖文介紹
高敏銳&蘭司Nature Catalysis:超越Pt的HOR電催化劑!
圖1. Ni-Mo-Nb MGs的合成與表征
金屬玻璃(MG)是一種非晶金屬,通常由三種或三種以上的元素組成。圖1a顯示了采用熔融紡絲法制備寬度為~2 mm、厚度為30 μm的帶狀Ni-Mo-Nb MGs的過(guò)程。在Ni-Mo合金中加入Nb主要有兩個(gè)原因。首先,Nb可以顯著提高金屬玻璃的形成能,這與它允許深層共晶以及組成元素之間存在更負(fù)的混合焓有關(guān),而缺乏Nb的合金會(huì)導(dǎo)致結(jié)晶。此外,Nb可以增強(qiáng)電子傳遞能力,因此可以增強(qiáng)HOR活性。
熔融紡絲法可以制備不同成分的Ni-Mo-Nb MGs。在此制備了了Ni72Mo8Nb20、Ni57Mo8Nb35、Ni52Mo13Nb35和Ni47Mo18Nb35。以Ni52Mo13Nb35為例,HRTEM和SAED分析表明Ni52Mo13Nb35是完全非晶態(tài)的,沒(méi)有明顯的長(zhǎng)程有序結(jié)構(gòu)。差示掃描量熱法(DSC)表明,富Nb的Ni-Mo-Nb金屬玻璃具有較高的熱穩(wěn)定性和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度。此外,通過(guò)XRD進(jìn)一步證實(shí)了這些富Nb三元玻璃的非晶態(tài)結(jié)構(gòu)。
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圖2. HOR催化性能
在H2飽和的0.1 M KOH電解液中評(píng)估了它們的HOR活性。LSV曲線顯示,Ni52Mo13Nb35 MG具有最高的極限電流,表明它具有較高的HOR活性。同時(shí),LSV曲線還揭示了所有這些合金催化劑在陽(yáng)極電位高達(dá)0.8 V時(shí)仍然表現(xiàn)出非凡穩(wěn)定性、而不失活。傳統(tǒng)地,大多數(shù)非鉑HOR催化劑(如鎳基化合物)在0.1 V以上會(huì)因?yàn)闅溲醺男纬啥杆偈Щ?,從而限制了?yáng)極過(guò)電位,使得器件的輸出功率受到了極大的限制。而這種金屬玻璃催化劑的具有寬的穩(wěn)定電位窗口,這與其結(jié)構(gòu)具有強(qiáng)的抗氧化性有關(guān)。
在所有樣品中,Ni52Mo13Nb35 MG表現(xiàn)出最高的本征交換電流密度,為0.35 mA cm-2,甚至優(yōu)于Pt箔催化劑(0.31 mA cm-2)。同時(shí),Ni52Mo13Nb35 MG在含有20000 ppm的CO 的H2中也表現(xiàn)出很高的HOR活性。相反,這種濃度的CO將完全使Pt箔催化劑喪失活性。
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圖3. Ni-Mo-Nb MGs的結(jié)構(gòu)分析
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圖4. 穩(wěn)定性評(píng)估
通過(guò)計(jì)時(shí)安培法分析了Ni52Mo13Nb35 MG的催化穩(wěn)定性,結(jié)果顯示:在0.8 V下連續(xù)運(yùn)行18小時(shí),催化劑的電流衰減可以忽略不計(jì)。在較高的工作溫度(如45℃)下,Ni52Mo13Nb35 MG也表現(xiàn)出顯著的穩(wěn)定性,但有一定的電流波動(dòng),這可能與H2在表面的更快移動(dòng)有關(guān)。
在0.8 V的高陽(yáng)極電位下,ICP-AES分析顯示,在17小時(shí)內(nèi)Ni52Mo13Nb35 MG中沒(méi)有明顯的Ni、Mo(輕微浸出)或Nb的電化學(xué)浸出跡象。PDF分析顯示,經(jīng)過(guò)穩(wěn)定性測(cè)試后,Ni52Mo13Nb35 MG保留了原始的1和3原子團(tuán)簇連接形式。Ni 2p的XPS譜圖表明Ni52Mo13Nb35 MG在運(yùn)行12小時(shí)后,Ni仍然保持金屬性質(zhì)。
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圖5. 基于Ni52Mo13Nb35 MG的燃料電池的性能
當(dāng)以Ni52Mo13Nb35 MG為陽(yáng)極催化劑時(shí),優(yōu)化后的H2/O2燃料電池在0.65 V下產(chǎn)生的電流密度為338 mA cm-2,峰值功率密度為390 mW cm-2。與之形成鮮明對(duì)比的是,基于商用Ni陽(yáng)極的H2/O2燃料電池顯示出較差的放電性能。Ni52Mo13Nb35 MG也在H2/空氣燃料電池表現(xiàn)出優(yōu)異的性能,在0.65 V下電流密度為201 mA cm-2,最大功率密度為253 mW cm-2
Ni52Mo13Nb35 MG陽(yáng)極在燃料電池環(huán)境中也表現(xiàn)出顯著的耐久性。例如,該H2/O2燃料電池在恒定電流密度為200 mA cm-2的條件下運(yùn)行50小時(shí),輸出電壓沒(méi)有明顯下降。此外,該H2/空氣燃料電池在100 mA cm-2條件下穩(wěn)定運(yùn)行30小時(shí),也幾乎沒(méi)有明顯的電位變化。
文獻(xiàn)信息
Nickel–molybdenum–niobium metallic glass for efficient hydrogen oxidation in hydroxide exchange membrane fuel cells,Nature Catalysis,2022.
https://www.nature.com/articles/s41929-022-00862-8

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