Wiley能源催化領域最新進展 | 單原子催化劑、雙殼層Ni-Fe LDH增強OER活性、電催化劑缺陷工程、界面工程
轉(zhuǎn)自Wiley中國博文
1. “屋檐”式單原子催化劑實現(xiàn)高效ORR
點擊鏈接閱讀原文:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202002665
2. 雙殼層Ni-Fe LDH納米籠增強OER活性
點擊鏈接閱讀原文:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201906432
3. 異質(zhì)結界面工程用于雙功能催化HER/BEOR
點擊鏈接閱讀原文:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202000455
4. 綜述:缺陷工程用于燃料電池電催化劑
點擊鏈接閱讀原文:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201907879
5. 界面工程用于電解水
合理設計雙功能電催化劑是實現(xiàn)水電解的關鍵。近日,武漢理工大學木士春/李能團隊合作,提出了一種新的自上而下策略,通過局部磷化合成分層支化的鉬摻雜硫化物/磷化異質(zhì)結構(Mo-Ni3S2/NixPy中空納米棒)。實驗和理論計算證明,空心棒狀異質(zhì)結構具有優(yōu)化的電子構型,化學吸附能以及豐富的異質(zhì)界面和活性位點,能夠協(xié)同促進堿性條件下的雙功能HER/OER活性和穩(wěn)定性。電流密度達50 mA cm-2時,過電位僅為238 mV。此外,當同時作為陰極和陽極組裝時,只需要1.46 V的超低電池電壓就可達10 mA cm-2的電流密度,耐久性超72 h。理論計算表明,摻雜的異質(zhì)結構可以協(xié)同優(yōu)化中間體的自由能,從而加速水電解的動力學。本項工作強調(diào)了金屬摻雜與界面工程合理結合對先進催化材料的重要性。
點擊鏈接閱讀原文:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201903891