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Wiley能源催化領域最新進展

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

轉自Wiley中國博文

1. “屋檐”式單原子催化劑實現高效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,空心棒狀異質結構具有優化的電子構型,化學吸附能以及豐富的異質界面和活性位點,能夠協同促進堿性條件下的雙功能HER/OER活性和穩定性。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,摻雜的異質結構可以協同優化中間體的自由能,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

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