0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

使用基于Mo矿物水凝胶设计不含碳的单个铁原子分散的异质结构纳米片

清新电源 ? 来源:催化计 ? 作者:学研汇 ? 2022-11-17 09:31 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

研究背景

氢气因具有能量密度高、在空气中燃烧时排放的污染物少等优点而成为一种有备受关注的能源。在各种制氢方法中,电化学方法是较容易和更经济的。其中商业贵金属基HER电催化剂的高成本促使研究人员开发具有高活性和高稳定性的低成本电催化剂。具有单金属原子分散体(SACs)的异质结构材料是制氢的理想催化剂材料。然而,大规模制备高稳定性和低成本异质结构锚定单原子的催化剂仍然是一个巨大的挑战。

成果简介

鉴于此,香港城市大学吕坚院士、李扬扬,哈尔滨工业大学孙李刚(共同通讯作者)等提出使用基于Mo矿物水凝胶作为前体来设计新的不含碳(C)的单个铁原子分散的异质结构纳米片作为析氢催化剂。Fe/SAs@Mo基HNSs在HER中表现出优异的电催化活性和长期耐久性:在10mA cm-2下的过电位为38.5 mV,Tafel斜率为35.6mV dec-1,在200mA cm-2下可连续运行600 h。

研究亮点

1、通过低温磷化自组装无机-无机配位的FePMoG纳米片,得到了一种高效的HER电催化剂Fe/SAs@Mo基HNSs;

2、Fe/SAs@Mo基HNSs的异质结构界面和单一分散的铁原子有利于HER过程中H2O的吸附和适当的H*解吸附。

图文介绍

db67f2b4-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图1 制备FePMoG和Fe/SAs@Mo基HNSs电催化剂的概念设计和微观结构表征。

矿物水凝胶由无机物、无机盐和水制成,可以在温和条件下通过快速简单的混合和胶凝过程自组装成各种形态的凝胶网络。在加热处理后,单独分散在凝胶网络中的配位金属离子可以转化成金属氧化物/磷化物/硫化物的异质结构。与其他常见的单原子基底前驱体(多孔框架和碳)相比,矿物水凝胶在合成路线、环境友好、生产效率、可调节性、原材料丰富性、可持续性、和成本效益方面显示出巨大的优势(图1a)。图1b显示了制备FePMoGs纳米片的新型配位诱导自组装工艺过程。首先在室温下简单混合多金属氧酸(PMo)和三价铁离子(Fe3+)的溶液。通过配位诱导的自组装过程,形成了均匀分布的FePMoG纳米片的悬浮液。25∶1摩尔比的Fe3+: PMo的混合物可以形成宽度为几微米,厚度约为50纳米,且表面光滑起皱的纳米片(图1c)。图1d中的FePMoG的TEM图像证明了FePMoG复合材料的二维结构,且SAED图案(图1d中的插图)为宽衍射环,证实了其无定形性质。HR-TEM图像(图1e)显示了无定形FePMoG中原子的无序排列。FePMoG的STEM图像和相应的EDS揭示了Fe、Mo、P和O原子在其结构中的均匀分布,表明它由Fe3+和PMo之间的均匀相互作用组成(图1f)。

dbac902c-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图2 Fe/SAs@Mo基HNSs的结构表征。

磷化后FePMoG纳米片的结构演变如图2所示。Fe/SAs@Mo基-HNSs的XRD图案表明存在二氧化钼(MoO2,JCPDS:78-1069)、磷化钼(MoP,JCPDS:240771)和二磷化钼(MoP2,JCPDS:89-2678)的特征衍射峰(图2a)。Fe/SAs@Mo基HNSs在磷化过程中保持其初始2D多孔纳米片形态(图2b)。相应的SAED图包含由MoO2,MoP,和 MoP2形成的环(图2c)。高倍率TEM图像显示Fe/SAs@Mo基-HNSs(图2d)包含平均直径<10 nm的孔的互连结构。图2e中的晶格条纹为0.2 81,0.243,0.278,0.209,0.258,和0.217 nm,分别对应于MoO2(102)、MoO2(020)、MoP(100)、MoP(101)、MoP2(111)和MoP2(131)的晶面间距,表明Fe/SAs@Mo基-HNSs的异质结构。Fe/SAs@Mo基-HNSs的HAADF-STEM图像和相应的EDS元素图揭示了Fe、Mo、P和O原子的均匀分布,并且Fe原子独立地分散在晶格中(图2f)。

dc4736a4-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图3 Fe/SAs@Mo基HNS的XPS和XANES光谱。

采用XPS和XANES表征了Fe/SAs@Mo基-HNSs的化学组成、价态和配位状态以及电子结构(图3)。如图3a所示,Mo 3d的高分辨率XPS光谱由六个峰组成:231.66和228.34 eV (Mo3+)、232.58和229.68 eV(Mo4+)以及235.63和233.49 eV(Mo6+),分别对应于MoP、MoO2和MoP2。Mo K边缘XANES光谱显示Fe/SAs@Mo基HNSs的近边缘吸收能介于Mo箔和MoO2的吸收能之间,表明Mo的平均氧化态介于Mo0和Mo4+之间(图3d)。相应的EXAFS揭示了分散在Fe/SAs@Mo基HNSs中的Mo原子与P和O原子配位,不存在Mo-Mo键(图3e,f)。Fe的高分辨率XPS光谱(图3b)在710.7 eV (Fe 2p3/2) 和724.1 eV (Fe 2p1/2) 处具有Fe3+的特征峰,并且在715.6 eV处具有Fe3+2p卫星峰。Fe K边XANES光谱也显示Fe的化合价接近Fe3+(图3g)。相应的EXAFS结果描绘了铁原子的配位环境:在约1.5埃处的强峰归因于Fe-O键,在傅里叶变换EXAFS中,在2.47或2.85埃处不存在Fe–Fe峰(图3h),这表明Fe在Fe/SAs@Mo基HNSs中是孤立存在的,并且大部分与O进行配位(图3i)。

dcb0cba0-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图4 Fe/SAs@Mo基HNSs在1.0?M KOH溶液中的HER电催化性能。

使用典型的三电极系统,在1 M KOH溶液中,研究了Fe/SAs@Mo基HNSs的HER性能。图4a所示的线性扫描伏安图表明Fe/SAs@Mo基-HNSs具有优异的催化性能:在10mA cm-2下,过电位仅38.5 mV,比FeMoP-T样品和商业20 wt% Pt/C的低得多。当电流密度达到200mA cm-2时,Fe/SAs@Mo基-HNSs的过电位略微增加到109.9 mV,显著低于商业20 wt% Pt/C的过电位(299.3 mV)。图4b表明Fe/SAs@Mo基HNSs的Tafel斜率(35.6mV dec-1)小于FeMoP-500(89.3mV dec-1)和其他FeMoP-T样品,而接近20% Pt/C(36.1mV dec-1)。如图4c所示,Fe/SAs@Mo基HNSs具有最小的电荷转移电阻。Fe/SAs@Mo基-HNSs的Cdl为78.4 mF cm-2(图4d),远高于直接磷化的块体FeMoP-500(10.9 mF cm-2)以及FeMoP-450和FeMoP-550样品的Cdl (分别为36.1和30.8 mF cm-2)。从图4e中可以看出,Fe/SAs@Mo基HNSs的法拉第效率在宽电势下接近100%。Fe/SAs@Mo基HNSs的H2产率随时间线性增加,并且显著高于商业20 wt% Pt/C和块状FeMoP-500的产率(图4f)。Fe/SAs@Mo基HNSs的稳定性也非常好:200mA cm-2的电流密度下可保持600 h(图4g)。

dd2fe2fa-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图5 设计用于在碱性条件下催化HER的Fe/SAs@Mo基HNS的DFT模拟

采用DFT计算确定了Fe/SAs@Mo基HNSs在HER中的突出电催化活性的分子基础。计算了水分子在催化位点上的吸附能(ΔEH2O),图5a表明,所有界面模型都比单相模型具有更高的ΔEH2O值,证明异质结构界面有效地促进了H2O吸附。为了进一步解释增强H2O分子吸附的原理,DFT模拟的原子构型和在Mo或Fe位点的H2O吸附后相应的电子密度差异如图5b所示。结果表明异质界面和单个Fe原子位置在吸附H2O分子时表现出明显的电子损耗,证明有效促进了电子从活性位置转移到H2O分子。

为了检验H*吸附/H2解吸步骤(Heyrovsky步骤),计算了所有可能的活性位点的吉布斯自由能(ΔGH*)(图5c),相应的原子构型显示在图5d中。图5c显示,单相模型中所有活性位点上H*吸附的ΔGH*值超出0.3–0.3 eV的范围,表明HER性能较差。而异质结构界面和单原子分散模型中大多数活性位点的ΔGH*值在0.19–0.22 eV范围内(MoP/MoP2除外)。特别地,MoP2/MoO2中的具有非常接近零的ΔGH*值(0.04 eV和0.05 eV)(图5d)。因此,异质结构界面和单原子分散位点是Fe-SAs@Mo基HNSs优异稳定性的基础。

为了阐明H*吸附的物理机制,通过研究H*吸附在异质界面和单原子分散模型的表面位点上产生的二维电子密度差异(图5e),分析了H*和活性位点之间电子转移的大小。在Fe单原子分散模型中,发现Fe@MoO2-1中Fe位点的电子转移比Fe@MoO2-2中的大。这与它们的ΔGH*值的差异相一致(Fe@MoO2-1为-0.19 eV,Fe@MoO2-2为0.16 eV)。有利的ΔGH*值表明,在MoO2中与一个或两个O原子结合的单原子分散的铁原子具有适当的H*吸附/解吸能力,可以有效地进行HER电催化。

总结与展望

本文通过对环境友好自组装有机无机配位的FePMoG纳米片进行低温磷化制备了一种由多孔的Fe/SAs@Mo基HNSs组成的高效HER电催化剂。电化学测试表明此催化剂具有迄今为止报道的纳米结构的Mo基电催化剂的最佳HER性能之一。这种出色的性能归因于Fe/SAs@Mo基HNSs优化的电子结构、丰富的界面和边界相、较大的活性表面积和孔隙率,以及单原子和异质结构的协同效应。这种高性能的无碳电催化剂是易腐蚀的含碳催化剂的有效替代品,可用于质子交换膜燃料电池和其他先进的能源技术。

审核编辑:郭婷

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 纳米
    +关注

    关注

    2

    文章

    718

    浏览量

    39652
  • 能源
    +关注

    关注

    3

    文章

    2087

    浏览量

    44949

原文标题:Nature Commun.:二维矿物水凝胶衍生的异质结构锚定单原子,实现超稳定析氢反应

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    国仪电镜助力PANC/T-Fe凝胶在不同环境温度下的微观结构分析

    Interchain Interactions”的论文发表在《Advanced Functional Materials》上。 可控粘附凝胶的合成与结构特性 PANC/T-Fe
    发表于 07-30 13:44

    用玛瑙研钵式研磨机研磨凝胶实验过程

    使用玛瑙研钵式研磨机研磨凝胶时,需注意以下步骤和要点,以确保操作安全并获得理想效果:一、材料与设备:◎凝胶样品◎去离子或适当溶剂(用于
    的头像 发表于 06-12 15:58 ?268次阅读
    用玛瑙研钵式研磨机研磨<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>实验过程

    内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构及液晶线路激光修复

    一、引言 随着触控显示技术的发展,内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构凭借其独特优势,在智能终端等领域得到广泛应用。然而,在生产与使用过程中,液晶线路易出现故障,研究其修复技术对提升产品
    的头像 发表于 04-30 14:44 ?277次阅读
    内藏式触控高分子<b class='flag-5'>分散</b>液晶<b class='flag-5'>结构</b>的光学复合<b class='flag-5'>结构</b>及液晶线路激光修复

    齐鲁工业大学:研究聚苯胺改性细菌纤维素基凝胶柔性传感器

    ? 凝胶传感器在柔性传感特别是医疗检测领域受到了广泛专注。当前凝胶在机械和导电性能影响方面往往无法兼顾,且废弃后的
    的头像 发表于 04-28 17:26 ?303次阅读
    齐鲁工业大学:研究聚苯胺改性细菌纤维素基<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>柔性传感器

    凝胶拉伸试验机:材料性能的洞察者

    凝胶,作为一种神奇的亲水性聚合物材料,能吸收大量水分,呈现出柔软、透明且富有弹性的凝胶状。因其独特性能,在生物医学、组织工程、药物输送、柔性电子等诸多前沿领域展现出巨大应用潜力。而深入探究
    的头像 发表于 04-28 10:37 ?273次阅读
    <b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>拉伸试验机:材料性能的洞察者

    由3D石墨烯泡沫集成凝胶实现的固有可拉伸运动传感器

    背景介绍 凝胶柔性传感器表现出机械灵活性、形状适应性、制造可扩展性和生物相容性,在假肢电子皮肤、异常步态识别、虚拟现实和植入式心脏刺激装置中具有巨大的潜在应用。为了从可拉伸凝胶传感
    的头像 发表于 02-20 18:12 ?1060次阅读
    由3D石墨烯泡沫集成<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>实现的固有可拉伸运动传感器

    3D石墨烯泡沫与凝胶集成,打造本质可拉伸运动传感器

    Integrated Hydrogel”的论文,研究提出结合弹性模量为35kPa的柔性凝胶和弹性模量为33kPa的柔性三维石墨烯泡沫,开发了一种可拉伸石墨烯凝胶应变传感器(GHS
    的头像 发表于 02-11 13:40 ?5759次阅读
    3D石墨烯泡沫与<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>集成,打造本质可拉伸运动传感器

    石墨烯异质结构新进展

    原子级薄的范德瓦尔斯van der Waals (vdW) 薄膜,为量子异质结构的外延生长提供了新材料体系。然而,不同于三维块晶体的远程外延生长,由于较弱的范德华vdW相互作用,跨原子
    的头像 发表于 02-05 15:13 ?653次阅读
    石墨烯<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结构</b>新进展

    原子结构模型及特点 原子的组成及结构解析

    原子是物质的基本单位,由原子核和电子组成。原子结构模型的发展经历了几个阶段,每个阶段都有其特点和局限性。 一、原子结构模型的演变 道尔顿模型(1803年) 英国化学家约翰·道尔顿提出了
    的头像 发表于 12-17 15:22 ?4195次阅读

    纳米管的结构与特性解析 碳纳米管在能源储存中的应用

    纳米管的结构与特性解析 1. 结构概述 碳纳米管(Carbon Nanotubes,简称CNTs)是一种由碳原子组成的
    的头像 发表于 12-12 09:09 ?4678次阅读

    LIBS激光诱导击穿光谱在矿物勘探中为何独具优势?

    。这些光谱线的波长与元素种类一一对应,而光谱线的强度则与元素的含量相关。例如,当激光脉冲作用于含有元素的矿物样品时,原子会被激发并发射出特定波长的光谱线,通过对该光谱线的识别和强度
    的头像 发表于 12-05 11:32 ?710次阅读
    LIBS激光诱导击穿光谱在<b class='flag-5'>矿物</b>勘探中为何独具优势?

    朗凯威磷酸锂离子电池品牌揭秘磷酸锂的生产配方及工艺

    的高温固相法、热还原法、热法和溶胶 - 凝胶法进行详细说明。之后强调生产过程中的关键环节,如原料选择预处理、混合工艺、煅烧温度时间和包覆工艺。最后进行总结,展望磷酸
    的头像 发表于 12-03 17:50 ?1436次阅读
    朗凯威磷酸<b class='flag-5'>铁</b>锂离子电池品牌揭秘磷酸<b class='flag-5'>铁</b>锂的生产配方及工艺

    用于柔性传感的凝胶基摩擦纳米发电机

    和可穿戴设备领域具有广阔的开发潜力和研究价值。与薄膜、纤维等常见的柔性材料相比,凝胶凭借三维动态网络的结构特点,具有优异的性能可调性,在高导电、机械强韧性、自愈合以及极端环境适应性的柔性材料的设计中彰显了独特的优势。在此背景下,深入探索
    的头像 发表于 11-14 10:48 ?1.5w次阅读
    用于柔性传感的<b class='flag-5'>凝胶</b>基摩擦<b class='flag-5'>纳米</b>发电机

    一种固态法合成涂层锂锰磷酸电极材料

    通过结合涂层和纳米结构设计,显著提高了电极的电子电导率,并改善了锂离子的融合。它在高倍率充放电和循环稳定性方面具有优异的性能。
    的头像 发表于 10-30 10:36 ?813次阅读
    一种固态法合成<b class='flag-5'>碳</b>涂层锂锰磷酸<b class='flag-5'>铁</b>电极材料

    凝胶半导体材料问世,有望用于生物集成电路

    来源:IT之家 凝胶具有和生物组织相似的机械性能、含水量高和离子通透性好等特性,在组织工程、医用敷料、生物传感等领域具有广泛的应用。凝胶与导电材料复合后,可以实现电子导电,展现出优
    的头像 发表于 10-29 17:33 ?712次阅读
    <b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>半导体材料问世,有望用于生物集成电路