馮新亮團隊Angew.: 具有軸向氧配體的五配位Zr助力ORR 2023年11月1日 下午9:52 ? T, 頭條, 百家, 頂刊 ? 閱讀 38 馬普所馮新亮等人報道具有非常規(guī)軸向 O 配體的五配位 Zr 基單原子催化劑(SAC)用于氧還原反應(yīng) (ORR)。研究發(fā)現(xiàn),O 配體降低了 Zr 的 d 帶中心,賦予 Zr 位點具有穩(wěn)定的局部結(jié)構(gòu)和適當?shù)闹虚g體吸附能力。因此,O-Zr-N-C 的 ORR 性能顯著優(yōu)于商業(yè) Pt/C,實現(xiàn)半波電位為了 0.91V vs.RHE和出色的耐用性(運行 130 h后電流保持率達 92%)。此外,Zr 位點具備出良好的抗聚集性,因此能夠合成高負載量(9.1 wt%)的 Zr 基 SAC。 密度泛函理論 (DFT) 計算探索 Zr 的局部配位環(huán)境如何決定催化機理。首先,DFT研究傳統(tǒng)的平面內(nèi)四配位 Zr 結(jié)構(gòu)(即 Zr-N4-n-Cn,n = 0、2 和 3)。所有Zr-N4-n-Cn結(jié)構(gòu)顯示出對含氧中間體的極強的吸附(結(jié)合能 > 4 eV),這表明催化反應(yīng)最后一步 OH* 解吸的能量過高,導(dǎo)致 ORR 活性差;同時,O-中間體的強吸附能反映了平面內(nèi)四配位Zr連接另一個軸向O配體的趨勢。因此,我們計算Zr-N4-n-Cn和 O 配體連接的Zr-N4-n-Cn的形成能(ΔEf)(表示為 O- Zr-N4-n-Cn,n = 0、2 和 3)。 發(fā)現(xiàn)O-Zr-N4-n-Cn的ΔEf明顯低于Zr-N4-n-Cn,其中,O-Zr-N4 為 -9.22 eV,O-Zr-N2-C2 為 -6.12 eV,O-Zr-N1-C3 為 -3.93 eV,而Zr-N4 為 -3.08 eV,Zr-N2-C2 為 0.68 eV,Zr-N1-C3 為 0.84 eV,表明O-Zr-N4-n-Cn結(jié)構(gòu)比Zr-N4-n-Cn在能量上更有利。O-Zr-N4-n-Cn的低形成能也反映O-Zr-N-C催化劑中五配位Zr位點的優(yōu)異化學(xué)穩(wěn)定性。進一步計算 O-Zr-N4-n-Cn的 ORR Gibbs 自由能分布。發(fā)現(xiàn)O-Zr-N1-C3催化的OH*脫附能為0.49 eV,而Zr-N1-C3催化劑展現(xiàn)出5.32 eV的高脫附能。ORR活性依次為O-Zr-N1-C3 > O-Zr-N4 > O-Zr-N2-C2,過電位分別為0.55 V、0.62 V和0.87 V。 進一步研究Zr金屬中心的d帶電子結(jié)構(gòu)。發(fā)現(xiàn)軸向O配體將Zr-N1-C3的d帶中心從-1.27 eV顯著降低到-2.50 eV,從而解釋O-中間體在O-Zr-N1-C3上的吸附能減弱。此外,O-Zr-N1-C3 中 Zr(0.41 e–)的 Bader 電荷低于 Zr-N1-C3 中 Zr(0.55 e–),表明由于軸向 O 配體的吸電子特性,O-Zr-N1-C3 中O 和 Zr 之間存在額外的電荷轉(zhuǎn)移。O-Zr-N1-C3 中的較低電荷進一步表明 Zr 和含 O 中間體之間的相互作用較弱,使 OH* 更容易從催化劑表面脫附。 Xia Wang, Yun An et al. Atomically Dispersed Pentacoordinated-Zirconium Catalyst with Axial Oxygen Ligand for Oxygen Reduction Reaction. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202209746 https://doi.org/10.1002/anie.202209746 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/2023/11/01/c4f0077b0c/ 催化 贊 (0) 0 生成海報 相關(guān)推薦 剛發(fā)完Nature Energy!崔屹&鮑哲南又發(fā)Nature Materials! 2023年10月15日 Nature Energy,這個電池6000次循環(huán),能用16年! 2023年11月1日 ?中科大朱永春EES:界面雙電層H2O平衡實現(xiàn)高可逆鋅金屬電池 2024年3月24日 一作+通訊!哈爾濱工程大學(xué),Nature Photonics! 2024年11月15日 馬駿/彭生杰Angew:用于甘油輔助析氫的貴金屬沉積缺陷氧化錳 2023年11月30日 ?港城大ACS Nano:表面修飾的MXene負載Co/Ni雙原子,顯著提升電催化HER/OER活性 2024年2月25日