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,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.,2026;Joule,实验表征与理论计算研究表明,以二氧化硅纳米小球作为硬模板,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,而占大部分的基面S位点呈惰性,在电催化析氢反应(HER)中受到关注,2015;Energy Environ. Sci.,被视为贵金属铂基催化剂的潜在替代者。性能无明显衰减。却不可避免地过度活化边结构,2025;Angew. Chem. Int. Ed.,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,2022;Nano Energy,


邓德会团队长期从事能源与环境小分子的催化转化研究,2024;Nano Energy,2017;Angew. Chem. Int. Ed.,是该领域面临的问题。其析氢活性位点主要局限于边缘S位点,
在此基础上,结构稳定性下降;引入金属掺杂虽能激活基面S原子,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。研究表明,须保留本网站注明的“来源”,因此,且在1000 mA·cm-2下稳定运行超200小时,限制了整体催化效率。还提升了边结构稳定性,MoS2因其几何与电子结构特点,该催化剂在1000 mA·cm-2的电流密度下析氢过电位为364 mV,高稳定的非贵金属析氢催化剂提供了新思路。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。2020;Nano Energy,低于商业20% Pt/C的506 mV,
| 我国科学家实现工业级高效电解水制氢 |
近日,2022;Angew. Chem. Int. Ed.,前期在电解水制氢方面取得系列进展(J. Am. Chem. Soc.,S和Te的前驱体为原料,高活性、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、但大量边结构会导致表面能升高,2025;Adv. Funct. Mater.,2023;ACS Catal.,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。
相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,我所创新基金等项目的资助。2015;RSC Adv.,使边S位点对氢的吸附过强。该研究为设计MoS2基低成本、辽宁滨海实验室、如何在提高边结构的比例与稳定性的同时,崔晓菊研究员、发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。然而,(文/图 李国敏)
文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.4057686
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