国产三级精品三级在线观看,国产高清无码在线观看,中文字幕日本人妻久久久免费,亚洲精品午夜无码电影网

8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.

1. Nat. Commun.: 簡單N摻雜,有效提高BiVO4光陽極的OER活性和穩(wěn)定性
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
光電化學(xué)(PEC)水分解被認(rèn)為是將太陽光轉(zhuǎn)化為氫能的有前途的策略。為了實現(xiàn)其實際應(yīng)用,設(shè)計和制造具有足夠光吸收、有效電荷分離和高表面反應(yīng)性的半導(dǎo)體光陽極是必需的。近日,中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所畢迎普呂功煊丑凌軍等將非金屬氮原子摻入NiFeOx催化劑(N:NiFeOx)以合理調(diào)整電子結(jié)構(gòu),并利用N:NiFeOx修飾BiVO4光陽極(BiVO4/N:NiFeOx)以提高其析氧活性和穩(wěn)定性。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
實驗分析和理論計算表明,摻雜N后,NiFeOx催化劑中的O位點被N原子部分取代,由于N原子的電負(fù)性相對較低,這促進(jìn)了Fe位點和Ni位點的電子富集。此外,Ni位點會向BiVO4表面的V位點提供電子,這可以有效地抑制V5+溶解并提高PEC水氧化的穩(wěn)定性。同時,F(xiàn)e位點增強的空穴吸引能力顯著促進(jìn)了催化劑的析氧活性。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
實驗結(jié)果表明,BiVO4/N:NiFeOx光陽極在1.23 VRHE(AM 1.5 G,100 mW cm-2)下表現(xiàn)出6.4 mA cm-2的出色光電流密度,同時增強了PEC穩(wěn)定性。另外,在360 nm波長下,BiVO4/N:NiFeOx光陽極的IPCE值可以達(dá)到93%,遠(yuǎn)高于BiVO4(8%)和BiVO4/NiFeOx(54%);照射3小時后,BiVO4/N:NiFeOx光陽極上的平均法拉第效率達(dá)到95%。這項工作為構(gòu)建高效穩(wěn)定的OER催化劑以制造高效PEC器件提供了新的見解。
Nitrogen-Incorporation Activates NiFeOx Catalysts for Efficiently Boosting Oxygen Evolution Activity and Stability of BiVO4 Photoanodes. Nature Communications, 2021. DOI: 10.1038/s41467-021-27299-0
2. Small: 工作電流達(dá)1000 mA cm-2!肖特基結(jié)促進(jìn)NiFe(OH)x/Ni3S2電化學(xué)OER性能
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
堿性水電解是用于大規(guī)模制氫的最成熟的商業(yè)化技術(shù),因為其成本低且壽命長。其中,NiFe基羥基氧化物,具有用于鍵合OER中間體的獨特3d電子結(jié)構(gòu),已成為堿性介質(zhì)中最有前途的OER催化劑之一。然而,NiFe基(羥基)氧化物由于其在工業(yè)條件下的性能和穩(wěn)定性不佳,尚未用于實際的水電解。近日,中科院大連化學(xué)物理研究所李燦團隊通過界面工程,構(gòu)建了具有NiFe(OH)x/Ni3S2肖特基結(jié)的3D獨立式NiFe基羥基氧化物電極,以實現(xiàn)在工業(yè)條件下水氧化。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
研究人員首先通過硫化反應(yīng)在商用Ni網(wǎng)上制備Ni3S2層,然后在Ni3S2上進(jìn)行NiFe基羥基氧化物(NiFe(OH)x)電催化劑的原位化學(xué)組裝。形成的分層NiFe(OH)x/Ni3S2肖特基結(jié)能夠顯著改變催化劑的納米結(jié)構(gòu)特征,產(chǎn)生有利的帶正電的NiFe(OH)x以及改善的陽極電荷轉(zhuǎn)移。此外,這種化學(xué)組裝增強了Ni載體與Ni3S2夾層和NiFe(OH)x頂層之間的結(jié)合強度。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
因此,在1M KOH中,NiFe(OH)x/Ni3S2/Ni催化劑在500 mA cm-2和1000 mA cm-2電流密度下的過電位分別僅為248 mV和270 mV,并具有長期穩(wěn)定性。另外,在NiFe(OH)x/Ni3S2/Ni與NiMo陰極組裝的雙電極系統(tǒng)中,僅需低至1.61 V的電池電壓就可獲得1000 mA cm-2的電流密度,在工業(yè)條件下具有極高的穩(wěn)定性,性能優(yōu)于迄今為止報道的實際堿性水電解催化劑。更重要的是,NiFe(OH)x/Ni3S2/Ni陽極在試驗性水堿電解槽的惡劣條件下工作良好,這使得該電極成為大規(guī)模和可持續(xù)制氫的可行候選者。
Boosting Electrochemical Water Oxidation on NiFe(oxy) Hydroxides by Constructing Schottky Junction toward Water Electrolysis under Industrial Conditions. Small, 2021. DOI: 10.1002/smll.202105544
3. Small: 廉價且高效!具有原子分散、低配位Co-N位點的碳納米管用作HER電催化劑
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
使用可再生電力生產(chǎn)的氫氣被認(rèn)為是實現(xiàn)低碳能源經(jīng)濟的關(guān)鍵。然而,電化學(xué)水分解用于析氫的大規(guī)模應(yīng)用在目前需要昂貴的鉑基催化劑,這限制了電解水析氫的實際應(yīng)用。因此,基于豐富的過渡金屬儲量作為替代品,開發(fā)高效穩(wěn)定的催化劑非常重要。近日,南京大學(xué)劉建國、李佳等通過簡單混合、熱解和廉價前體的浸出制備了一種碳納米管材料,該材料富含具有獨特的低配位數(shù)的原子分散Co-N位點,以降低用于析氫的催化劑的成本。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
最優(yōu)的Co納米管樣品Co-900-A具有豐富的低配位Co-N位點,其在酸性條件下具有優(yōu)異的HER催化性能。具體而言,在0.5 M H2SO4中,Co-900-A在10 mA cm-2電流密度下的過電位僅為82 mV,Tafel斜率為59.32 mV dec-1。此外,它還具有長期耐久性,在加速耐久性測試(ADT)中,Co-900-A的性能在前35k個周期內(nèi)不會下降。除了水分解外,Co-900-A在氧還原反應(yīng)(ORR)中的表現(xiàn)優(yōu)于Pt/C。在堿性條件下Co-900-A具有0.878 VRHE的高半波電位和57.06 mV dec-1的低Tafel斜率。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
密度泛函理論(DFT)計算表明,與具有相似結(jié)構(gòu)Fe/Ni-N2或高配位Co-N3/N4位點相比,Co-900-A的高活性可歸因于位于兩個石墨烯邊緣和缺陷內(nèi)較小的Co-N2位點具有小的|ΔGH*|。因此,這種具有原子分散的、低配位的Co-N位點的碳納米管可以促進(jìn)可再生能源的發(fā)展,特別是能夠降低催化劑成本。同時,這項研究為設(shè)計SACs鋪平了新的道路。此外,也期待未來發(fā)展包含其他類型低配位金屬-N2位點的碳納米管的獨特應(yīng)用。
Atomically Dispersed, Low-Coordinate Co-N Sites on Carbon Nanotubes as Inexpensive and Efficient Electrocatalysts for Hydrogen Evolution. Small, 2021.11. DOI: 10.1002/smll.202105335
4. Small: 超交聯(lián)聚合物,牽TiO2又拉Pd:Pd-HCPs-TiO2實現(xiàn)高效光催化還原CO2為CH4
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
將CO2光催化還原為有價值的燃料成為一種有前途的策略,可以有效地以化學(xué)形式儲存豐富且可持續(xù)的太陽能。另外,對光催化劑進(jìn)行金屬沉積是克服快速e/h+復(fù)合以提高光催化性能的一種有前途的方法。然而,由于光催化劑表面嚴(yán)重的聚集和大的未連通區(qū)域,限制了現(xiàn)有用于沉積金屬顆粒的策略的發(fā)展。近日,華中科技大學(xué)譚必恩、王鏡毓等通過原位編織策略,使用功能化石墨烯(FG)骨架在TiO2表面構(gòu)建超交聯(lián)聚合物(HCPs),并在HCPs表面上均勻分散超細(xì)Pd納米粒子(Pd-HCPs-TiO2),以實現(xiàn)高效光催化CO2還原為CH4。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
研究人員通過Friedel-Crafts反應(yīng)將苯基官能化的TiO2直接接枝到HCPs表面,苯基可以作為TiO2和HCP之間的連接劑。特別是,引入了N-雜環(huán)卡賓(NHC)與苯基官能化的TiO2超交聯(lián)以形成含N HCP改性的TiO2(HN-TiO2)的結(jié)構(gòu)單元。還有就是,將N雜原子摻入HCPs骨架可以作為錨定Pd助催化劑的捕獲位點,這有利于超細(xì)Pd NPs的分散并防止反應(yīng)過程中形成聚集。最后,由于從TiO2捕獲電子的能力和適當(dāng)?shù)腃O2吸附自由能,Pd NPs在HN-TiO2表面上的均勻分布可能有利于將CO2還原為CH4。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
因此,具有1.8 wt% Pd的Pd-HN-TiO2表現(xiàn)出優(yōu)異的光催化CO2轉(zhuǎn)化效率。具體而言,在光照下優(yōu)化的Pd-HN-TiO2具有237.4 μmol g-1 h-1的高CH4生產(chǎn)速率和超過99.9%的CH4選擇性。這項工作提出了一種構(gòu)建設(shè)計良好的Pd-HN-TiO2復(fù)合結(jié)構(gòu)的簡便策略,該策略旨在通過在TiO2表面接枝NHC基HCP以錨定超細(xì)Pd NPs和提高光催化性能和CH4生產(chǎn)選擇性,并擴大CO2吸收能力。
Grafting Hypercrosslinked Polymers on TiO2 Surface for Anchoring Ultrafine Pd Nanoparticles: Dramatically Enhanced Efficiency and Selectivity toward Photocatalytic Reduction of CO2 to CH4. Small, 2021. DOI: 10.1002/smll.202105083
5. Small: 想要性能好,雙相少不了!表明雙相氮化物納米球用于高效OER
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
析氧反應(yīng)(OER)在許多電化學(xué)能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中起著關(guān)鍵作用,但它是一種動力學(xué)緩慢的反應(yīng),特別是對于非貴金屬電催化劑來說,需要大的過電位來提供理想的電流。因此,開發(fā)高效穩(wěn)定的OER催化劑迫在眉睫。近日,天津大學(xué)范曉彬團隊通過表面相工程,在NH3中不同時間和溫度下合成了包裹在碳中的鐵鎳氮化物/合金納米球(FeNi3-N),以實現(xiàn)高效電催化OER。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
研究人員發(fā)現(xiàn)在氮化過程中,由于在不同退火時間下氮化過程中發(fā)生的原子遷移現(xiàn)象,表面相轉(zhuǎn)變?yōu)殡p相氮化物(Fe2Ni2N和FeNi3N)而不是單一的FeNi3N。另外,表面的雙相氮化物增加了活性位點,調(diào)節(jié)了電子結(jié)構(gòu),并降低了電荷轉(zhuǎn)移勢壘。更重要的是,由于NH3的蝕刻作用,氮化后會形成更多的皺紋和孔洞,這有利于電荷轉(zhuǎn)移。受益于調(diào)制的表面相,優(yōu)化的 FeNi3-N電催化劑顯示出優(yōu)異的OER性能,在堿性介質(zhì)中10 mA cm-2下的過電位為222 mV,并且在大電流密度(>0.5 A cm-2)下具有長期穩(wěn)定性(至少運行36小時)。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
試驗和密度泛函理論(DFT)計算表明,表面上的雙相氮化物(Fe2Ni2N和FeNi3N)優(yōu)化了中間體(*OH、*O和*OOH)的吸收能,從而降低了對OER的能壘。此外,計算出的d帶中心能級更靠近理論過電位火山圖的頂峰??偟膩碚f,表面的雙相氮化物調(diào)整Ed能級,從而平衡中間體的吸收-解吸能和*O 2p中心能級,增強電化學(xué)活性。本研究中的表面相工程策略可能為設(shè)計高效的OER和其他催化劑提供指導(dǎo)。
Surface Phase Engineering Modulated Iron-Nickel Nitrides/Alloy Nanospheres with Tailored d-Band Center for Efficient Oxygen Evolution Reaction. Small, 2021. DOI: 10.1002/smll.202105696
6. Small: 可控雙界面工程用于設(shè)計鋅-空氣電池高效雙功能電催化劑
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
商業(yè)可充電鋅-空氣電池(ZAB)需要具有成本效益的雙功能電催化劑,該催化劑對氧還原反應(yīng)(ORR)和析氧反應(yīng)(OER)均具有高活性,并且具有出色的耐久性。貴金屬基Pt/C和RuO2/IrO2分別是最先進(jìn)的ORR和OER電催化劑,然而,它們的稀缺性和高價格阻礙了它們在商業(yè)產(chǎn)品中的實際應(yīng)用。因此,ZABs迫切需要其他不含貴金屬的電催化劑。近日,南京工業(yè)大學(xué)邵宗平南京信息工程大學(xué)卜云飛等提出了一種可控雙界面工程概念,通過簡單的蝕刻和濕化學(xué)路線設(shè)計了一種具有兩個獨特的界面(Ni3FeN|MnO和MnO|CNTs)的無貴金屬雙功能催化劑。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
在具有明確界面的MnO表面生長Ni3FeN可以抑制MnO在CNT表面的團聚以改善ECSA、調(diào)節(jié)MnO的電子結(jié)構(gòu)以實現(xiàn)更好的氧吸附能力、提供高效的OER活性位點以及MnO和CNTs載體之間的界面可以促進(jìn)整個電極中的電子和氣體傳輸速率。試驗結(jié)果表明,最佳的 Ni3FeN/MnO-CNTs實現(xiàn)了超低的極化間隙(ΔE):ORR和OER之間的電壓為0.73 V,而最先進(jìn)的Pt/C和RuO2復(fù)合物的電壓為0.85 V。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
將Ni3FeN/MnO-CNTs應(yīng)用于ZABs后,Ni3FeN/MnO-CNTs空氣電極顯示出高功率密度和放電容量,甚至接近貴金屬Pt/C。此外,Ni3FeN/MnO-CNTs基可充電ZAB還實現(xiàn)了高達(dá)40 mA cm-2的優(yōu)異倍率性能和在5 mA cm-2下連續(xù)運行超過200小時(600次循環(huán))的穩(wěn)定循環(huán)性,優(yōu)于基準(zhǔn)Pt/C和RuO2復(fù)合物。這項工作提出了一種新的雙界面策略,為實用的可充電ZABs設(shè)備構(gòu)建高性能且具有成本效益的電催化劑,揭示了其在其他金屬-空氣電池系統(tǒng)領(lǐng)域的潛在應(yīng)用前景。
A Controllable Dual Interface Engineering Concept for Rational Design of Efficient Bifunctional Electrocatalyst for Zinc-Air Batteries. Small, 2021. DOI: 10.1002/smll.202105604
7. JMCA: 性能不好?激活一下!激活策略促進(jìn)Bi2O3用于高效堿性HER
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
在堿性條件下電化學(xué)水分解持續(xù)產(chǎn)氫是一個挑戰(zhàn),因為這需要在催化劑上的水解離步驟和氫吸附之間實現(xiàn)同時平衡。在本報道中,Bi2O3具有不利的氫吸附吉布斯自由能(ΔGH*),這導(dǎo)致其成為析氫反應(yīng)(HER)的惰性催化劑。為了實現(xiàn)其在堿性介質(zhì)中進(jìn)行高效的HER電催化,昆士蘭科技大學(xué)孫子其、廖婷等通過原位相工程策略,成功制備出具有BixNi合金相和α-Bi2O3的二維(2D)雙活性Bi2O3納米片。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
在Ar/H2氛圍中,400℃下合成了二維雙活性Bi2O3納米片(400-H2)。結(jié)合二維納米材料和雙活性催化位點的優(yōu)點,這種相工程設(shè)計的Bi2O3基催化劑同時表現(xiàn)出加速水解離和優(yōu)化的ΔGH*,導(dǎo)致該催化劑具有優(yōu)異的HER性能。調(diào)制后的400-H2催化劑在1 M KOH溶液中,電流密度為10 mA cm-2時的HER過電位僅為127 mV,Tafel斜率為92 mV dec-1。另外,400-H2在310 mV的過電位下達(dá)到了400 mA cm-2的電流密度,性能優(yōu)于其他基于HER的Bi2O3基催化劑。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
試驗和密度泛函理論(DFT)計算表明,在堿性介質(zhì)中二維雙活性Bi2O3納米片的優(yōu)異活性主要是因為:1.其具有雙活性組分(氧化物和合金相能夠加速電子轉(zhuǎn)移);2.顯著提升的電化學(xué)活性表面積;3.表面氧化物和合金氧化還原對之間快速地質(zhì)荷轉(zhuǎn)移。總的來說,這項工作不僅提供了一種激活HER劣質(zhì)氧化鉍基催化劑的創(chuàng)新方法,而且還為設(shè)計用于緩慢堿性HER催化的雙活性催化劑提供了新的見解。
Phase Engineering of Dual Active 2D Bi2O3-based Nanocatalysts for Alkaline Hydrogen Evolution Reaction Electrocatalysis. Journal of Materials Chemistry A, 2021. DOI: 10.1039/D1TA09019D
8. Chem. Eng. J.: “電子連通器”助力Co4N/Co2P用于高效堿性HER
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
開發(fā)用于堿性析氫反應(yīng)(HER)的高效非貴金屬基電催化劑對于可持續(xù)燃料生產(chǎn)至關(guān)重要。盡管研究人員通過引入親氧位點來加速緩慢的水離解步驟,來促進(jìn)堿性HER動力學(xué),但這些策略也主要是構(gòu)建金屬/氫氧化物界面或雜原子摻雜。近日,武漢大學(xué)羅威、程功臻趙蘋蘋等通過簡便的“一鍋法”在Co4N相和Co2P之間的界面處形成了獨特的電子連通器(ECV),構(gòu)建出獨特結(jié)構(gòu)的Co4N/Co2P異質(zhì)結(jié)構(gòu)催化劑,以實現(xiàn)高效堿性HER。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
實驗結(jié)果和密度泛函理論(DFT)計算表明,在熱力學(xué)范疇內(nèi)將兩種具有不同費米能級的晶相結(jié)合,在兩相(Co4N和Co2P)之間的界面處會形成電位差,導(dǎo)致電子從較高費米能級的Co2P相向具有較低費米能級的Co4N轉(zhuǎn)移,直到整個系統(tǒng)達(dá)到平衡狀態(tài),從而在兩相界面處形成“電子連通器(ECV)”。這種獨特的ECV可以誘導(dǎo)電荷轉(zhuǎn)移,在原子水平上調(diào)節(jié)界面的電子結(jié)構(gòu),從而優(yōu)化界面處各種反應(yīng)中間體(*H2O和*H)的吸附強度并改善HER動力學(xué)。
8篇催化頂刊:Nat. Commun.、Small、JMCA、Chem. Eng. J.
所制備的Co4N/Co2P異質(zhì)結(jié)構(gòu)催化劑表現(xiàn)出優(yōu)異的堿性HER活性。在1.0 M KOH溶液中,優(yōu)化后的Co4N/Co2P在10 mA cm-2和100 mA cm-2的電流密度下,HER過電位分別僅為40 mV和142 mV,Tafel斜率為56 mV dec-1,這比最近報道的大多數(shù)過渡金屬基催化劑都要好,甚至可以與基準(zhǔn)Pt/C相媲美??偟膩碚f,Co4N/Co2P異質(zhì)結(jié)構(gòu)催化劑的構(gòu)建與獨特的“電子連通器(ECV)”為進(jìn)一步探索堿性HER的機理和設(shè)計高效的非貴金屬基電催化劑提供了新的見解。
Boosting Alkaline Hydrogen Evolution Electrocatalysis Through Electronic Communicating Vessels on Co2P/Co4N Heterostructure Catalyst. Chemical Engineering Journal, 2021. DOI: 10.1016/j.cej.2021.133831

原創(chuàng)文章,作者:Gloria,如若轉(zhuǎn)載,請注明來源華算科技,注明出處:http://m.xiubac.cn/index.php/2023/10/17/3326a3be76/

(0)

相關(guān)推薦

玉门市| 梁平县| 华容县| 景洪市| 金门县| 黔西县| 台北县| 平泉县| 馆陶县| 当雄县| 玉田县| 利川市| 竹山县| 上虞市| 巴林左旗| 丘北县| 周至县| 禄丰县| 尉氏县| 防城港市| 张家口市| 正阳县| 绥芬河市| 华宁县| 莎车县| 青川县| 石渠县| 镇雄县| 章丘市| 水富县| 淮滨县| 淮南市| 同仁县| 英吉沙县| 江都市| 天柱县| 迁安市| 蓬莱市| 山东省| 永顺县| 桦甸市|