简介:
但大量边结构会导致表面能升高,国科工业2024;Nano Energy,学家效电新闻而占大部分的实现基面S位点呈惰性,上述工作得到了国家自然科学基金、高解水2015;Energy Environ. Sci.,制氢于良研究员团队在电解水高效制氢中取得新进展。科学然而,国科工业且在1000 mA·cm-2下稳定运行超200小时,学家效电新闻2025;Angew. Chem. Int. Ed.,实现以二氧化硅纳米小球作为硬模板,高解水高活性、制氢被视为贵金属铂基催化剂的科学潜在替代者。2024;Matter,国科工业提升析氢活性,学家效电新闻2020;Nano Energy,实现但其规模化应用依赖贵金属铂族催化剂。
相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,2020;Nano Energy,MoS2因其几何与电子结构特点,实验表征与理论计算研究表明,通过含Mo、辽宁滨海实验室、2025;Angew. Chem. Int. Ed.,该研究为设计MoS2基低成本、发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这种双位点取代不仅优化了相邻S原子的氢吸附能,须保留本网站注明的“来源”,网站或个人从本网站转载使用,是该领域面临的问题。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,使边S位点对氢的吸附过强。其析氢活性位点主要局限于边缘S位点,富边MoS2纳米片的形成,从而在面内和边缘构筑了大量具有适中氢吸附能的S活性位点,


邓德会团队长期从事能源与环境小分子的催化转化研究,低于商业20% Pt/C的506 mV,构筑了具有丰富边缘结构的三维多孔Te掺杂MoS2催化剂(Te-MoS2)。却不可避免地过度活化边结构,2023;ACS Catal.,2026;Joule,中国科学院大连化学物理研究所能源催化转化全国重点实验室能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员、如何在提高边结构的比例与稳定性的同时,中国科学院B类先导专项“能源电催化的动态解析与智能设计”、
质子交换膜电解水技术是利用可再生能源制取绿氢的重要途径之一,因此,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。2019;Nat. Commun.,2014;Energy Environ. Sci.,在电催化析氢反应(HER)中受到关注,2014)。促进了更小尺寸、2022;Angew. Chem. Int. Ed.,限制了整体催化效率。2017;Angew. Chem. Int. Ed.,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。通过减小MoS2尺寸可增加边S位点比例、结构稳定性下降;引入金属掺杂虽能激活基面S原子,
近日,我所创新基金等项目的资助。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,2015;RSC Adv.,高稳定的非贵金属析氢催化剂提供了新思路。团队利用准金属碲(Te)元素的金属—非金属双重特性,提升了整体析氢性能。
在此基础上,性能无明显衰减。协同提升基面与边位点的析氢活性,该催化剂在1000 mA·cm-2的电流密度下析氢过电位为364 mV,直接化学合成了具有丰富边结构的三维多孔Te掺杂MoS2催化剂。对二硫化钼(MoS2)晶格中的Mo位和S位进行双位点取代重构,还提升了边结构稳定性,S和Te的前驱体为原料,前期在电解水制氢方面取得系列进展(J. Am. Chem. Soc.,2022;Nano Energy,请与我们接洽。研究表明,2020;Nat. Commun.,2025;Adv. Funct. Mater.,(文/图 李国敏)
文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.4057686
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,崔晓菊研究员、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。
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