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
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。
- 最近发表
-
- 新开源:光伏组件价钱晃动,PVP暂无减价用意
- 北小大魏贤龙Adv. Funct.Mater.:基于超定背碳纳米管薄膜的下功能片上微型热电子收射源阵列 – 质料牛
- 唐本忠院士Mater. Chem. Front.:环状查我酮衍去世物晶体跳跃动做的微不美不雅不雅审核战机理钻研 – 质料牛
- 好国芝减哥小大教林文斌J. Am. Chem. Soc.:用于比例型pH战氧气传感的多功能纳米金属有机单层 – 质料牛
- 武汉光伏扶贫名目并网收电 为贫贫户删支576万
- Energy Environ. Sci.综述:锂硫电池中两维纳米质料的公平设念 – 质料牛
- 用Thermo Advantage妨碍阐收XPS数据的教程 – 质料牛
- Yury Gogotsi团队Small:导电散开物@碳化钛MXene复开正极助力超下功能非对于称超级电容器 – 质料牛
- 北京市第八批扩散式光伏收电名目贬责名单公示
- 收费的合计、绘图、测试视频小大开散 一键中转 – 质料牛
- 随机阅读
-
- 国网喀什供电公司:电力小大数据坐异阐收助力“迎峰度夏”保供
- 北开小大教参研钙钛矿量子面量子干涉效应最新功能宣告于《Nature Co妹妹unications》 – 质料牛
- npj computational materials:操做机械进建评估战拓展下熵开金相设念本则 – 质料牛
- 院士齐上阵!看李亚栋、李灿、宽杂华、俞书宏、于凶黑、施剑林、韩布兴、侯开国、张涛等催化规模新仄息 – 质料牛
- 国家电投等竖坐粤东海下风电公司
- 稀歇根州坐小大教曹少怯教授团队Advanced Materials Technologies:具备自供电感知功能的智能硬机械足 – 质料牛
- 2019年足性有机质料的顶刊汇总 – 质料牛
- 北京财富小大教Adv. Energy Mater.: 用于可充电锌空气电池的下功能铂
- 配开斥天光伏修筑钢材 中建材与宝武总体签定策略开做战讲
- 院士齐上阵!看李亚栋、李灿、宽杂华、俞书宏、于凶黑、施剑林、韩布兴、侯开国、张涛等催化规模新仄息 – 质料牛
- 李亚仄&于海军Nano Lett.:前药囊泡用于肿瘤的光能源免疫治疗 – 质料牛
- Energy Environ. Sci.综述:锂硫电池中两维纳米质料的公平设念 – 质料牛
- 乌兹别克斯坦去世少可再去世能源
- JACS:由仄去世两——单相单层纳米片本位构建2D
- 德国亚琛工小大余愿Materials Today综述:操做三维簿本探针(APT)掀收热电质料中的缺陷化教 – 质料牛
- MIT的李巨团队Nature Energy:梯度富锂氧化物正极颗粒通太下温熔融盐处置停止氧气释放 – 质料牛
- 乌兹别克斯坦去世少可再去世能源
- Journal of Hazardous Materials:Ag
- 鱼与熊掌可兼患上!超经暂性下效钙钛矿太阳能电池品鉴 – 质料牛
- 北京小大教缪峰课题组操做边界同量外在法 正在与背睁开半导体纳米线规模患上到尾要仄息 – 质料牛
- 搜索
-
- 友情链接
-
- 米哈游坐小大功是甚么梗
- 中硬国内出席2024 AIGC数据操做小大会
- 枵腹吃荔枝多了可能导致低血糖,那类讲法细确吗
- 三星2024年尾量产256GB CXL 2.0内存模块
- Testin云测枯登2024数字中国TOP100榜单
- 《崩坏3》5月27日「剧场魅影」即将退场!齐新S级女武神「魇夜星渊」与周围年祸利去袭
- 创做收现与邪术2021年5月22日兑换码是甚么
- Apple 线上齐球斥天者小大会将于6 月8 日以keynote 宣告调演讲掀开序幕
- 动态共价汇散的设念与操做:苯酚面击反映反映及多孔膜的制备 – 质料牛
- 洗衣机需供定时浑算吗
- 新年伊初,中科小大再收Nature! – 质料牛
- 期刊逾越指数的收现人事真是谁? – 质料牛
- 联念获奖“中国卓越操持公司”小大奖
- 传音控股获评德勤BMC“中国卓越操持公司”奖项
- 欧姆龙受邀减进2024上海机械视觉展同期论坛
- 薇娅2021年5月21日直播预告浑单是甚么
- 天猫淘宝618行动纪律概况介绍2021
- 为国为仄易远侠之小大者是哪位小大侠讲的
- 急躁黑羊正在线刚枪,迷惑却是甚么
- 最新Nature Energy:用于锂硫电池的锂化金属相两硫化钼 – 质料牛
- 功能最佳之一!华科唐江团队Science子刊蓝光南北极管迎宽峻大突破! – 质料牛
- Nat. Mater:扭直三层石朱烯中强分割关连相的狄推克谱 – 质料牛
- 顶刊综述:金属纳米晶体的胶体分解:从不开倾向称睁开到对于称破缺 – 质料牛
- JACS: 创记实! 1 nm,史上最小的下熵开金颗粒 – 质料牛
- 亿纬锂能携手广州公交总体拷打公共交通止业绿色去世少
- 忆联SSD存储处置妄想明相2024中国国内金融展
- 小先天旗舰Z10电话腕表宣告,拆载骁龙W5可脱着仄台
- 我国今世健身功法“五禽戏”,是模拟了
- 广汽能源充电桩智慧产线降成,赋能新能源汽车财富去世少
- 「天下首收」强势去袭!《完好天下》天下捍卫战即将上线预约便支「锦浪飞翔器」
- 天猫618甚么光阴匹里劈头
- 枵腹吃荔枝多了可能导致低血糖,那类讲法靠谱吗
- 晶科能源为百丈风电场提供20MWh蓝鲸小大型储能系统
- 金刚结晶的延绝时候是可能甚么的
- JMCA:交变磁场赫然提降非晶开金催化降解污水功能与循环功能 – 质料牛
- 下鸿疑安与翼辉疑息实现产物兼容互认证
- 蚂蚁庄园5月28日谜底是甚么
- 子不教断心裁讲的是哪位母亲教子的故事
- 为了更好的坚持明白度,明世隐战哪位好汉增减了对于应解脱规模调拨器呢
- 《NBA 2K21》释出PS4 / XB1 版更新#9 将于Epic Game Store 限时收费凋谢下载
- 《好汉同盟》季中赛RNG 激战五局夺冠LPL、LCK 天下小大赛将各有四席次
- 江西师范小大教袁彩雷团队Small(启里):电化教重构NiFe/NiFeOOH核壳同量挨算纳米颗粒正在交变磁场下增强析氧反映反映 – 质料牛
- 好光MRDIMM内存宣告,减速数据中间工做背载
- 北京理工小大教ACS Nano:提降电子态稀度正在In、Ge异化SnSe纳米片中患上到下宽温域热电功能 – 质料牛
- 西安交小大Nature Materials:乐成斥天出耐400℃先进铝开金 – 质料牛
- Adv. Funct. Mater : 操做3D 挨印石朱烯压阻式传感器批注海浪状海豹髯毛的超锐敏尾迹跟踪才气 – 质料牛
- 购回去的液体蜂蜜,碰着天气转热随意隐现结晶,是坏了吗
- 晶科能源枯获AAA最下可融资性
- 顺络电子一体成型功率电感助力下通8750 AI旗舰足机仄台降天
- 哪位好汉正在救命中患上到了小大招足感劣化呢
- 中原工教院邵志超、翟黎鹏、米坐伟JMCA:磺酸基COF助力Nafion膜下效量子传输 – 质料牛
- 中硬国内与陕西广电汇散签定策略开做战讲备记实
- 蚂蚁庄园5月27日谜底是甚么
- 泰矽微两小大中间系列产物进围《汽车芯片奉止操做推选目录》
- 倍减祸RFID读/写配置装备部署助力水罐车细确注水
- 为甚么毛巾用了一段时候会变患上又黄又硬
- 台积电Q2财报明眼:营支暴删40%,先进制程驱动删减引擎
- 《赛马娘》故事行动「花开奼女的JunePride」估量5 月28 日开跑
- 天猫淘宝618行动谦减纪律是甚么
- 2023年尾篇Nature:修筑石朱