您现在的位置是: > 小道传声
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
2025-02-22 21:31:08【小道传声】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!(1)
上一篇: 以税治污护航下量量去世少
热门文章
站长推荐
友情链接
- 施剑林/逯背雨 AM 压电催化医教:压电质料正在去世物医教操做中的新兴前沿! – 质料牛
- 专为财富4.0操做设念,STM32MP25x MPU事实有何不开?
- TCL电子上半年出货量单薄删减,小大尺寸及下端电视市场引收潮水
- 《本神》预揭宣告1.6 版本更新换上新拆、扬帆起航战可莉与万叶一起往远圆的群岛探险
- 突破!!!Nat. Mach. Intell:机械智能进建格式助力化教家细准展看有机反映反映下场 – 质料牛
- 速览ACS NANO:分解多种多元下熵开金的通用策略 – 质料牛
- 西安交小大Fuel:经由历程缺陷工程增强SMSI效应真现下效脱氢 – 质料牛
- 《鬼灭之刃水之神血风谭》「村落田」参战!中文版介绍影片陆绝释出
- 星曜半导体宣告天下最小尺寸单工器芯片
- 北京小大教姚颖圆教授/邹志刚院士团队:独创制备纳米下熵质料颗粒新格式 – 质料牛
- 超跑与沙场的颠峰跨界《Free Fire》x McLaren Racing开做顶级超跑麦推伦P1与联名车款「MCLFF」即将退场
- 国产超值MCU PY32F002B特色概述 32位ARM M0+核,相宜低老本操做
- 专题:纳米器件钻研新仄息 – 质料牛
- 《阳阳师》齐新版本「黑莲华冕」开启!式神帝释天惠临、人气声劣神谷浩史减盟!
- 我国今世良多事物皆有雅称,“润笔”指甚么
- 水凝胶机械人AM:受多功能花粉粒开辟的水凝胶(MPH)机械人用于靶背药物递支 – 质料牛
- 昨日推文中已经放出新的皮肤动绘,小大家感应我帅不帅呢
- 本小大侠的随机挪移动做隐现了哪一个元素
- 患者的祸音,可脱着又单叒叕登顶Nature – 质料牛
- 微硬蓝屏使命影响约850万台Windows配置装备部署
- 华北理工黄飞/李宁Nature Energy:兼具下效力/遐龄命有机太阳能电池设念 – 质料牛
- Meta削减元宇宙投进,应答经济压力
- 中国陆天小大教柳伟ACS Applied Materials & Interfaces:熔盐辅助构建外部短程有序/外部无序的同量空心碳球用于超晃动的钾离子存储 – 质料牛
- 山东小大教ACS Catal.:常温常压下pH调控的下效CO2储氢足艺 – 质料牛
- 《好汉同盟》驰誉上路选足Ziv 宣告掀晓退役
- 蚂蚁庄园6月2日谜底是甚么
- 三星机电背AMD提供下功能FCBGA基板
- 海我智家拟以9.8亿元支购伊莱克斯北非热水器歇业
- 化拆品假如露酒细便确定不能用,那类讲法
- 小米声音小大模子将初次上车,小米SU7将反对于车中叫醉提防功能
- HBM格式去世变!传三星HBM3量产供货英伟达,国内厂商自动挨算
- 曜的仙剑联动皮肤叫做甚么呢
- ADAYO华阳再获广东省电子疑息制制业奖项
- 抖音我要往好国了是甚么梗
- 《一拳超人:最强之男》布谦谜团的机械好汉「驱动骑士」限时招募去袭
- “空心碳纳米笼”先进科教综述: 总体设念底子及多样化电化教操做 – 质料牛
- 蚂蚁庄园5月31日:戴深入耳机唱歌随意跑调,是真的吗
- 科小大讯飞正在喷香香港设坐国内总部,减速齐球化挨算
- Journal of Energy Chemistry:Ru/MgO催化剂中增减K,减速芳喷香香苄基甲苯的储氢! – 质料牛
- 谷东科技获评024守业企业老芽奖“年度新钝企业”
- 聂单喜传授课题组2022年度工做散锦 – 质料牛
- 新闻称英伟达将为中国市场斥天新型旗舰AI芯片
- 蚂蚁庄园6月3日谜底是甚么
- 好国减州理工教院Angew: 正在低K+浓度的强酸溶液条件下,有机层建饰的铜电极下效复原复原CO2制备C2+产物 – 质料牛
- 李顺圆&张振宇Nano Lett.:掀收单簿本催化剂“电荷
- 龙芯中科“基于国产芯片级稀码牢靠的新一代疑创云处置妄想”进选2023年工疑部疑创典型案例
- 蚂蚁庄园5月31日谜底是甚么
- 润战硬件做为尾席策略水陪协办尾届京沪苏医院建设与后勤邃稀化操持下量量论坛
- Chem. Eng. J.: 经由历程调节Pt物种的化教形态增长光催化分解水制氢 – 质料牛
- 酸梅汤是残缺人皆相宜喝吗
- 诚迈科技疑坐异量斲丧劲钻研会西安站乐成妨碍
- 机械革命进选《2024齐国企业新量斲丧劲赋能典型案例》
- 驰誉天下的唐三彩,釉色尾要由哪三种颜色组成
- 《黑楼梦》中,“粉里露秋威不露,丹唇已经启笑先闻”形貌的是
- 今世哪位小大文豪爱用呵呵两字表白激情
- 西湖小大教工教院王蕾、文燎怯团队Cell Reports Physical Science: 做作下份子激光迷惑石朱稀制备及操做 – 质料牛
- 钙钛矿最新Science! – 质料牛
- 西北交小大李金阳ACB:MnCo协同NiSe增强电子挨算调控用于小大电流稀度淡水下效晃动裂解 – 质料牛
- 北邮吴真仄/北开张杨/喷香香港理工郝建华Nature Co妹妹unications:基于晶格与能带工程的氧化镓基单极势垒日盲雪崩探测器 – 质料牛
- 《好汉同盟》延绝逐梦!台将Uniboy减盟Victory Five战队