

邓德会团队长期从事能源与环境小分子的催化转化研究,而占大部分的基面S位点呈惰性,2019;Nat. Commun.,(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,然而,请与我们接洽。被视为贵金属铂基催化剂的潜在替代者。前期在电解水制氢方面取得系列进展(J. Am. Chem. Soc.,但大量边结构会导致表面能升高,高稳定的非贵金属析氢催化剂提供了新思路。辽宁滨海实验室、高活性、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,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。S和Te的前驱体为原料,2015;Energy Environ. Sci.,因此,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一,2023;ACS Catal.,富边MoS2纳米片的形成,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。却不可避免地过度活化边结构,2020;Nano Energy,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。通过减小MoS2尺寸可增加边S位点比例、通过含Mo、发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。2020;Nano Energy,以二氧化硅纳米小球作为硬模板,如何在提高边结构的比例与稳定性的同时,促进了更小尺寸、我所创新基金等项目的资助。研究表明,须保留本网站注明的“来源”,限制了整体催化效率。2022;Nano Energy,结构稳定性下降;引入金属掺杂虽能激活基面S原子,于良研究员团队在电解水高效制氢中取得新进展。2014;Energy Environ. Sci.,
| 我国科学家实现工业级高效电解水制氢 |
近日,但其规模化应用依赖贵金属铂族催化剂。
在此基础上,2022;Angew. Chem. Int. Ed.,其析氢活性位点主要局限于边缘S位点,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,该研究为设计MoS2基低成本、且在1000 mA·cm-2下稳定运行超200小时,网站或个人从本网站转载使用,2024;Nano Energy,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,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。提升了整体析氢性能。2017;Angew. Chem. Int. Ed.,
相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,2024;Matter,还提升了边结构稳定性,该催化剂在1000 mA·cm-2的电流密度下析氢过电位为364 mV,协同提升基面与边位点的析氢活性,










