您现在的位置是: > 丑闻内幕
北工大汪浩团队 ACB:金属边界限域Pt原子构筑实现多重氢催化转化 – 材料牛
2024-12-26 12:22:02【丑闻内幕】9人已围观
简介 第一作者: 张建华通讯作者:周开岭,李洪义,汪浩 通讯单位: 北京工业大学材料科学与工程学院新型功能材料教育部重点实验室,北京工业大学碳中和未来技术学院论文DOI:1
第一作者: 张建华
通讯作者:周开岭,李洪义,大汪队 多重汪浩
通讯单位: 北京工业大学材料科学与工程学院新型功能材料教育部重点实验室,浩团化转化材北京工业大学碳中和未来技术学院
论文DOI:10.1016/j.apcatb.2024.124393
全文速览:
单原子材料作为催化领域的金界限一个新兴分支,近年来取得了巨大的属边实现发展。然而,域Pt原因金属位点独立分散特性引起的构筑催化位点不足、质量比活度低,氢催严重阻碍了单原子材料的料牛进一步发展和工业化应用。继在单原子材料组分设计(J. Mater. Chem. A,北工 2022, 10, 25692, Adv. Sci. 2021, 2100347; Energy Environ. Sci. 2020, 13, 3082)和电子态调控(Chem. Eng. J., 2023, 454, 140557; Nat. Commun., 2021, 12, 3783)的基础上,该团队采用缺陷诱导的大汪队 多重有序电沉积策略,在Co/Co(OH)2纳米层级结构中构筑出了金属相界限域的浩团化转化材Pt单原子(PtSA-Co@Co-Co(OH)2)。该Pt原子呈现出较大的金界限原子暴露比、较高的属边实现稳定性和金属电子态,在催化水电解制氢过程中,域Pt原能够在保持富电子态的同时,驱动多重H*反应中间体转化,实现H2高效制备,原子活性高达5.92 A mg-1,是商业Pt/C催化剂的37倍。研究成果以“Metal edge confined platinum atoms in metal/hydroxide hierarchy structure for multiple hydrogen conversion and evolution”为题发表在国际知名期刊Applied Catalysis B: Environment and Energy上,北京工业大学材料学院博士生张建华为第一作者。
背景介绍:
单原子催化剂因其100%的原子利用效率,为多相催化提供了一个理想的平台,在众多关键催化反应中展现出优异的活性和独特的选择性。然而,单分散的金属原子表面能较高,易于团聚。因此,大多数单原子催化剂的金属负载质量低于1.5 wt%,导致催化活性位点不足、质量比活性较低,阻碍了单原子材料的进一步发展和工业化应用。此外,当前大多数单原子催化剂(SACs)的金属原子锚定在载体材料的平面晶格中。然而,平面内原子构型会导致金属原子配位数增加、电子损失率增大,引起金属原子暴露面积减小、原子利用率降低、原子价态升高、还原反应动力学迟缓等问题。因此,如何基于载体材料结构设计和制备手段改性,构筑出具有优异原子构型和电子结构的单原子催化材料,是解决单原子孤立分散特性与高质量活性比之间矛盾的关键。
本文亮点:
(1)采用缺陷诱导有序电沉积策略,在二维Co/Co(OH)2多级结构在中,构筑出了金属Co相边界限域的Pt单原子(PtSA-Co@Co-Co(OH)2),实现了高效的电解水制氢;
(2)受金属Co相边缘约束的Pt原子显示出较大的金属原子暴露比和类金属电子态,使得该Pt原子能够以更适宜的H结合能(DGH*=-0.00068 eV),同时与多个H*结合,实现多重氢还原转化;
(3)将上述构筑的Pt单原子材料集成在银纳米线(Ag NWs)导电网络上,构建出自支撑结构的催化剂电极,实现了催化水电解析氢高达5.92 A mg-1的Pt原子质量活性,是商业Pt/C催化剂的37倍,为高效单原子材料设计提供了新的思路。
图文解析:
利用水热法制备了Ag NWs,并将其涂覆在柔性布料上以形成Ag NWs导电网络。随后,采用多步原位电沉积技术,在Ag NWs导电网络上构筑出了金属边界限域的Pt单原子材料(PtSA-Co@Co-Co(OH)2)。如图1a-d所示,TEM图像表明,PtSA-Co@Co-Co(OH)2主要由层状纳米片结构组成。高分辨率透射电子显微镜(HRTEM,图1e)图像证实了Co(OH)2纳米片表面存在金属Co团簇。图1m中晶面间距约为0.25 nm,对应于Co金属的(100)晶面。放大后的HAADF-STEM图像(图1m)表明,大多数Pt单原子锚定在金属Co纳米簇的边缘,具有较大的原子暴露比。
图1 PtSA-Co@Co-Co(OH)2催化剂微结构表征。
图2利用XPS研究了PtSA-Co@Co-Co(OH)2、PtSA-Co(OH)2和Co-Co(OH)2的电子态演化。PtSA-Co@Co-Co(OH)2的Pt 4f光谱与Pt/C和PtSA-Co(OH)2相比,出现了一定的负位移,说明引入金属Co相后,电子从Co向Pt转移,表明PtSA-Co@Co-Co(OH)2中Pt原子具有较高的电子密度。利用X射线吸收精细结构(XAFS)光谱对所制备催化剂的局部电子结构进行了更详细的研究。可以观察到,PtSA-Co@Co-Co(OH)2中Pt的白线强度低于PtSA-Co(OH)2,证实了PtSA-Co@Co-Co(OH)2中Pt的高的电子密度。且与Co-Co(OH)2相比,PtSA-Co@Co-Co(OH)2中Co 2p能谱的结合能出现了正偏移,证实了金属Co原子向Pt原子发生了电子转移。EXAFS傅立叶变换拟合曲线表明,在2.60 Å处,没有出现Pt foil的典型Pt-Pt键峰,证实了PtSA-Co@Co-Co(OH)2中Pt的单原子分散性。此外,Pt-Co配位数约为1.7,证实了金属Co边缘限域的Pt原子低的配位微环境。这些结果与XPS分析结果一致,表明Pt原子在PtSA-Co@Co-Co(OH)2中固定于金属Co相边缘处可以很好地保留金属性质,有利于加速H*-H2转化动力学。
图2 PtSA-Co@Co-Co(OH)2催化剂原子结构与电子结构表征。
通过理论计算(DFT),进一步揭示了催化剂的电子性质。如图3所示,PtSA-Co@Co-Co(OH)2的d带中心处于适中位置,有利于H*吸附和H2解吸。且PtSA-Co@Co-Co(OH)2和PtSA-Co在EF附近的电子占位率高于PtSA-Co(OH)2,证实了金属Co相边缘锚定的Pt原子具有较高的电子保留率。理论计算进一步表明,通过H*和OH*分别在PtSA-Co和Co/Co(OH)2界面上的优先吸附,能够促进H2O解离,加速碱性电解水的Volmer步骤。此外,金属Co相边缘固定的Pt原子显示出较大的Pt原子暴露比和适宜的H吸附自由能(∆GH*,-0.00068 eV),能够同时促进多重H*转化(2H*+2e-®H2)),从而实现了碱性电解水制氢性能的整体提升。
图3 PtSA-Co@Co-Co(OH)2催化剂在碱性电解水催化过程的理论计算。
如图4所示,通过催化性能测试可知,PtSA-Co@Co-Co(OH)2催化剂在HER中表现出优异的性能,只需要97 mV的低过电位就可以达到100 mA cm-2的高电流密度。这一性能明显优于PtSA-Co(OH)2、PtSA-Co和Pt/C催化剂,表明在碱性介质中,通过在金属Co相边缘构建Pt单原子,能够获得最佳的HER活性。此外,与PtSA-Co(OH)2和PtSA-Co相比,PtSA-Co@Co-Co(OH)2的Tafel斜率更小,为43.03 mV dec-1,验证了PtSA-Co@Co-Co(OH)2在碱性HER中的典型Volmer-heyrovsky机制,与上述理论模拟结果保持一致。在过电位为100 mV时,PtSA-Co@Co-Co(OH)2的Pt质量活性为5.92 A mg-1,比商用Pt/C催化剂高37倍, Pt原子位点的转换频率(TOFs)比Pt/C催化剂高38.88倍,进一步证实通过在金属Co相边缘构建Pt单原子进行多重H*转化和析出,可以显著提高单原子催化剂的质量活性。
图4 PtSA-Co@Co-Co(OH)2催化剂碱性电催化HER性能。
为进一步探究上述催化反应机理,利用原位傅立叶红外光谱仪(ATR-FTIR),探究了PtSA-Co@Co-Co(OH)2催化反应中的吸附物动态演变。如图5a所示,随着电位的增加,PtSA-Co@Co-Co(OH)2的ATR-FTIR光谱在3525 cm-1处吸收带逐渐增强,对应于H3O+中O-H基团的拉伸振动,证实了H2O解离的促进作用。在2017 cm-1处的吸收带也呈现出逐渐增强的趋势,对应于Pt-H的拉伸振动。此外,PtSA-Co@Co-Co(OH)2能够在40小时内保持稳定的H3O+和Pt-H吸收信号(图5b),证实了金属边缘限制的Pt原子在Co/Co(OH)2层级结构中的稳定原子结构,上述催化反应机制通过准原位XPS分析也可以得到证实(图5c-e)。
图5 基于原位/准原位测试表征手段的机理分析。
总结与展望:
本文报道了一种由Co/Co(OH)2层次结构金属相边界限域的Pt单原子催化剂(PtSA-Co@Co-Co(OH)2)。实验测试表明,在100 mA cm-2的电流密度下,所设计的催化剂具有较高的碱性HER性能,过电位为97 mV时,质量活性达到5.92 A cm-2,是商业Pt/C催化剂的37倍。原位/非原位实验表征和理论计算表明,PtSA-Co@Co-Co(OH)2具有较强的H2O吸附能力和解离能力,其中,H*在PtSA-Co金属表面的优先吸附和Co/Co(OH)2界面对OH*的优先亲和性,促进了H2O的解离(Volmer步骤)。更重要的是,通过将Pt原子锚定在金属Co边缘,能够获得更大的Pt原子暴露比和更高的电子占据态,使得该Pt单原子能够以更适宜的亲和能同时结合多个H原子,促进多重H*-H2转化和H2的脱附。该金属相边界协同的单原子催化剂有助于解决传统单原子材料所面临的单分散特征与高质量活性间不兼容的问题。
文献信息:
Jianhua Zhang, JianYu Cai, Kai-Ling Zhou,* Hong-Yi Li,* Jingbing Liu, Yuhong Jin, and Hao Wang,* Metal edge confined platinum atoms in metal/hydroxide hierarchy structure for multiple hydrogen conversion and evolution, Applied Catalysis B: Environment and Energy 358 (2024) 124393.
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124393
课题组介绍
汪浩:北京工业大学教授,博士生导师。长期从事锂离子电池、金属-空气电池、电致变色材料与器件、电催化等方面的研究。以通讯作者在化学、材料领域国际知名期刊Nat. Commun., Energy Environ. Sci., Nano Energy,Adv. Energy Mater., Adv. Funct. Mater., Appl. Catal. B-Environ., Energy Storage Mater., Mater. Horiz., Chem. Eng. J., J. Mater. Chem. A, Small等上面发表SCI论文100余篇,SCI引用5000余次,获得中国发明专利60余项。主持国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市科委计划项目、北京市教委科技计划重点项目、JKW装备预研项目、国家电网公司科技计划等项目。以第一完成人获2008年北京市科技进步三等奖。
周开岭:北京工业大学校聘教授,博士生导师,入选2023-2025年度北京市青年人才托举工程,获2022年北京市优秀博士论文,2022年中国硅酸盐学会优秀博士学位论文提名等。目前主要围绕氢能关键材料与技术展开相关研究工作,主持国家自然科学基金、中国博士后科学基金、北京市博后基金、企事业委托项目等。以第一作者和通讯作者身份在Nature Communications、Energy & Environmental Science、Appl. Catal. B Environ.Energy等国际一流刊物上发表SCI论文30余篇;总引用次数超过1500余次,2篇入选 ESI前1%高被引论文。
李洪义:北京工业大学教授,博士生导师,2013年入选北京市“青年拔尖人才”培养计划,2014年入选北京市“高创计划”青年拔尖人才,2016年入选了北京工业大学“青年百人”人才计划。2013年1月-2014年1月公派赴麻省理工学院进行访问研究1年,主要从事原位透射电镜观察一维纳米材料充放电过程中材料微观结构变化规律及其储锂机制。在Nano Research、Nanoscale、Biomaterials、ACS Appl. Mater. Inter.等期刊上发表SCI收录论文80余篇,引用1000余次。主持国家自然科学基金2项,北京市自然科学基金重点项目在内的省部级以上课题8项;作为骨干人员,参与国家重点研发计划、863计划、北京市创新团队等项目10余项。
很赞哦!(242)
相关文章
- 开滦总体一煤矿产去世冒顶 6人被困
- 澳小大利亚悉僧科技小大教汪国秀钻研团队正在淡水浓化圆里的钻研患上到尾要仄息 – 质料牛
- Acta Mater.:深过热Ni50Ti50液体仄散漫系数与结晶能源教系数的线性关连 – 质料牛
- VASP电化教线上小班:玩转催化质料or电池质料合计 – 质料牛
- 年度目的300MW!扩散式光伏迎去如下尺度著称的“混血”新玩家
- 好国德克萨斯农工小大教Proc. Natl. Acad. Sci.:两维纳米硅酸盐迷惑人体间充量干细胞的转录组修正 – 质料牛
- Adv. Mater.:硝基化开物电化教复原复原衍去世的奇氮化开物用于下功能锂离子电池 – 质料牛
- 质料人述讲丨宽禁带半导体质料钻研述讲 – 质料牛
- 年度目的300MW!扩散式光伏迎去如下尺度著称的“混血”新玩家
- Acta Mater.:借助机械进建模子真现硬磁相的组成劣化 – 质料牛
热门文章
站长推荐
十月毛乌素沙漠:沙海中的坚贞与希看
齐数出炉!2018国家重面研收专项50亿国拨经费事实下场花降谁家? – 质料牛
北科小大王戈&圣安德鲁斯小大教John T. S. Irvine Chem. Sci.:纳米孔钙钛矿型金属氧化物的分解与操做 – 质料牛
张兵波 ACS Nano : 具备远黑中经暂收光战尺寸可调的小大型中空空腔收光纳米粒子用于肿瘤收光成像战化疗/光能源疗法 – 质料牛
广北分割线:西塱隧讲建设新仄息
中国科教足艺小大教Nano energy:铁电Bi3TiNbO9纳米片上真现抉择性光催化分解水产氢或者产氧 – 质料牛
ACS Nano:磁场增强光催化功能钻研 – 质料牛
Science Advances:MoS2/PbS范德瓦我斯同量结中的非易掉踪性存储配置装备部署的黑中影像 – 质料牛
友情链接
- 除了牙齿,舌头也需供每一每一净净吗
- 下熵金属纳米线电催化剂的同样艰深格式 – 质料牛
- 《Free Fire》突破齐球电角逐事记实540 万人同时不美不雅看FFWS 2021 SG冠军由泰国队患上到!
- 蚂蚁庄园6月11日谜底是甚么
- 开奎Acc Chem Res:宏不美不雅尺寸多孔单晶 – 质料牛
- 针言不为五斗米开腰的西崽公是
- 变脸是我国哪种戏直的演出格式
- 汇总:自旋催化剂新意背 – 质料牛
- 新减坡国坐&浑华ACS Nano:调控钴单簿本催化剂的自旋稀度以真现下效OER – 质料牛
- 受犽的新皮肤叫做甚么呢
- 紫光展钝明相2024中国联通开做水陪小大会,枯获“5G RedCap开做贡献奖”
- 微疑定时收支新闻有甚么用
- 吃了荔枝后开车,确定会被查出酒驾吗
- 专泰车联网五度连任“天下物联网排止榜500强企业”
- 广油李泽胜教授AS综述:下功能“超级电容器”空心碳电极质料设念! – 质料牛
- 商汤科技携手中国联通减速AI小大模子足艺与财富深度流利融会
- Littelfuse新删ITV2718 5安培格外电流电池呵护器系列
- 华为智能光风储收机电尾批名目并网测试好谦实现
- 减进下校联赛冠军展看行动,除了永世好汉、卓越周边、皮肤体验卡中,借有机缘患上到的事实下场小大礼叫
- 新思科技散漫台积公司解锁低功耗AIoT芯片
- 莱迪思推出齐新Certus
- 摩我线程宣告图形隐卡驱动法式v260.70.2
- 新思科技拷打汽车光教足艺的去世少与坐异
- PHYSICAL REVIEW B:逾越稀度泛函实际的机械进建力场 – 质料牛
- 微疑定时收支新闻功能甚么光阴上线
- 商汤尽影自动驾驶小巴助力深圳完好智能网联汽车挨算
- 芝减哥小大教Nature Sustain重磅: 动态中黑中电致变色真现对于修筑物的齐年辐射热操持 – 质料牛
- 蚂蚁庄园6月10日谜底是甚么
- 家少哪种动做,更有利于考去世贯勾通接放松瘦弱的考前心态
- “2024商汤奖教金夏令营”游教行动好谦竣事
- 布里斯托小大教AFM:电场驱动的介电泳弹性体致动器 – 质料牛
- 台湾浑华小大教吕世源教授:簿本尺度协同效应增长突破性电催化水解 – 质料牛
- 上海交小大最新Science! – 质料牛
- 中硬国内:卓越处事助力银止业数字化转型
- 良多人喜爱把头用牵引拆配吊起去做行动,那类上吊健身
- 晶科能源Tiger Neo组件助力印僧卡推旺100兆瓦光伏名目乐成并网
- 正在端午节玩法爆料中,龙船能正在陆天上止驶吗
- 旷视明相第五届仄易远航将去机场高峰论坛,提醉智慧仄易远航规模的操做功能
- Nature Materials:经由历程合计收现战清晰质料 – 质料牛
- Adv. Sci:操做蓝色有机收光南北极管 (OLEDs)妨碍重去世女黄疸治疗的可脱着光疗 – 质料牛
- 中交兴路枯获2023年度中国公路建设止业协会科教足艺后退奖特等奖
- 安森好将为小大众汽车总体的下一代电动汽车提供电源足艺
- 峡谷小细灵咕嗒的夏日妄想中,分说为冰镇小大
- 下考2021年多少月多少号匹里劈头
- 知止科技患上到欧洲某俭华下功能电动汽车品牌车型定面
- 蚂蚁庄园6月9日谜底是甚么
- 汇总:有机太阳能电池钻研新仄息 – 质料牛
- 森思泰克与海康汽车明相中国一汽黑旗第六届提供链坐异科技展
- 同样艰深去讲,哪种人更随意患上蛀牙
- 人们常讲五祸临门,如下哪一个属于五祸寄义之一
- 微疑视频号若何保存患上足机上?微疑视频号保存患上足机格式介绍
- 四圆光电与本安科技签定策略开做战讲
- 《PUBG MOBILE:尽天供去世M》联名超跑麦推伦齐新玩法微不美不雅天下让您化身超级好汉
- Redmi K70至尊版拆载天玑9300+旗舰芯
- 猪鼻子也能用去做纳米挨算?那篇文章给您谜底 – 质料牛
- Sci.Adv.:晶体图重目力汇散用于展看晃动质料 – 质料牛
- 蚂蚁庄园6月7日谜底是甚么
- 商汤尽影正在止业争先真现本去世多模态小大模子的车端布置
- Angew:中/下熵核/壳纳米挨算真现直接真现下效甲酸催化 – 质料牛
- 下考甚么光阴可能查分?2021下审核分数时候介绍