科普电解水制氢催化剂有哪些?

目前,电解水制氢的催化剂主要分为贵金属、过渡金属和非金属三类。其中贵金属催化剂具有优异的催化活性,但由于其储量和价格问题,无法大规模工业化应用,因此,目前的研究目标是尽量降低催化剂中贵金属的载量。过渡金属催化剂具有成本低、制备方法简单、结构组成多样等优势,成为目前研究的热点。非金属催化剂主要是碳材料,碳材料具有导电性优异、耐酸碱腐蚀能力强、结构可调等优点,可通过掺杂或制造缺陷等方法,在一定程度上提高碳材料的催化活性。

贵金属催化剂

与单原子催化剂相比,亚纳米团簇贵金属催化剂的制备方法更加简便,同时具有较高的贵金属原子利用率和较大的比表面积。Wan等在中空介孔碳球中负载Pt纳米簇,制备了高活性和高稳定性的HER催化剂(Pt5/HMCS),如图1(c)所示。在碱性电解质中,相同贵金属载量的Pt5/HMCS的质量活性是商业Pt/C的12倍。Zhuang等以巯基琥珀酸作为保护剂和还原剂合成了Pt21纳米团簇,将其负载到氧化石墨烯纳米片上,该催化剂中Pt的负载量仅为0.8wt.%,同时在阴极过电位为-0.05V时,电流密度可达33.0mA·cm·μg-1。贵金属钌(Ru)具有较高的电化学活性,价格比Pt低,缺点是容易团聚且稳定性较差。为了解决这一问题,可采用元素掺杂、合金化和基体锚定等方法。Wang等通过水热反应,将Ru3+吸附在氧化碳纳米管(OCNT)表面形成Ru—COOH。随后在惰性气体中将Ru3+高温还原为Ru纳米颗粒,制备了Ru@OCNTs,Ru纳米颗粒在催化剂表面分散均匀。

电化学测试表明,该催化剂在酸性和碱性条件下具有优异的HER催化活性和稳定性,当电流密度达到10mA·cm-2时,Ru@OCNTs的HER过电位仅为13.2mV,Tafel斜率为45.4mV·dec-1[13]。Li等通过石墨烯纳米片上大量的羧酸基团对Ru3+进行锚定,经退火处理将Ru3+还原成Ru,制备了Ru纳米颗粒均匀分散的Ru@GnP催化剂。该催化剂载体具有较高的比表面积(403.04㎡·g-1),增加了催化剂的活性位点。

过渡金属催化剂

过渡金属(Ni、Fe、Mo和Co等)具有类贵金属的未满型d轨道电子分布,被认为是替代贵金属催化剂的理想材料。过渡金属催化剂主要有过渡金属硫化物、磷化物、硒化物、氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、碲化物和过渡金属合金等。目前主要通过电子环境调控、纳米结构优化和多组分协同效应等策略对过渡金属催化剂进行改性,从而提升催化性能。相较于Co、Fe和Mo等过渡金属基材料,镍基催化剂催化HER的吉布斯自由能变化较小,在相同电流密度下,镍基催化剂催化HER的过电位较低。掺杂其他元素能够调控镍基催化剂的电子结构,从而进一步提高催化剂的活性及稳定性。

镍基催化剂的设计策略一般为两种,一种是镍和其他元素的协同作用,如Pt/Ni(OH)2异质结构表现出优异的电催化活性;另一种是改变催化剂的结构,通过暴露更多的活性位点来增强催化活性,如构建纳米片、纳米线和纳米阵列等。Gan等运用水热法在泡沫镍上制备了镍-铁氢氧化物,然后生长金属铜,最后进行低温氮化处理。制备的镍-铁-铜氮化物催化剂具有优异的全解水催化活性和稳定性,当电流密度为10mA·cm-2时,析氧反应(Oxygenevolutionreaction,OER)过电位为121mV,HER过电位仅为33mV。铜基催化剂具有含量丰富、毒性低及本征活性高等优点,在碱性介质中具有优异的电解水催化活性和稳定性。与单一成分的催化剂相比,多组分催化剂往往能表现出更好的催化活性。Qazi等将泡沫铜置于大气环境中,在350℃条件下氧化2h得到Cu2O。

通过简单的热处理工艺,在Cu2O基体上制备了Ni-Co合金和NiCoO2纳米异质结构,即NiCo-NiCoO2@Cu2O@CF催化剂。在碱性介质中,当电流密度为10mA·cm-2时,该催化剂HER和OER过电位分别为113和327mV,均表现出较高的催化活性。过渡金属碳化物具有较好的导电性、耐蚀性和稳定性,是一种比较理想的电催化材料。其中,钨基碳化物(WC)在HER中具有类Pt的催化行为,且WC的比表面积大、催化活性位点暴露充分,因此,可在较低载量时表现出较高的HER催化活性[29]。Han等采用两步法合成了N掺杂WC纳米阵列,如图2(a)所示。通过水热反应在碳纤维上生长了WO3纳米阵列,然后通过热解三聚氰胺将WO3纳米阵列还原并碳化,该催化剂表现出优异的HER催化活性,当电流密度为200mA·cm-2时,HER过电位仅为190mV[30]。Wu等采用水热反应和气固渗碳工艺相结合的方法制备了具有独特构型和电子分布的介孔WC纳米板。

在酸性溶液中,HER的起始过电位为63mV,Tafel斜率为58mV·dec-1,在长循环后催化性能没有明显的下降,表现出较好的HER活性和稳定性。

过渡金属磷化物由于具有价格低廉、原料易得和化学稳定性高等优点,广泛地应用于电解水制氢领域。Xiao等在MoP中掺杂0.02wt.%~0.05wt.%的Ni或Co。如图2(b)所示,当pH较低时,掺杂Ni或Co的MoP催化剂在电流密度为10mA·cm-2时,HER过电位均比纯MoP低。实验研究和DFT理论计算结果表明,即使是微量的掺杂也会对过渡金属磷化物的HER催化性能产生较大的影响。Li等在泡沫镍表面通过脉冲电沉积的方法制备了镍铁共掺杂的CoP催化剂,镍铁共掺杂有效地抑制了阳极氧化过程中Co的价态变化,从而使催化剂运行20h后仍具有较好的催化活性,在电流密度为10mA·cm-2时,OER过电位仅为280mV。硫族元素掺杂(S、Se、Te)能够改善催化剂的电子结构,提高碱性电解液中的HER性能。Anjum等研究了S掺杂CO2P的催化活性,在碱性电解液中,S掺杂CO2P的HER过电位小于图中其他材料,如图2(c)所示。

DFT计算表明,CO2P在掺杂S后,费米能级附近的态密度降低,表明电子局域化的增加使Co的金属性降低,Co中心上诱导的正电荷与H2O中氧的孤对电子配位,提高了Volmer步骤的反应速率。MoS2作为一种低成本的工业加氢脱硫剂,具有丰富的活性位点和良好的HER催化活性。Gopi等使用MoS2修饰Ni-Co金属有机框架,并进行磷化处理,得到一种高活性、高稳定性的电解水催化剂。在电流密度为10mA·cm-2时,OER和HER过电位分别为184和84mV[36]。硒原子半径大于硫,电离能较小,硒化物相对于硫化物导电性更好。钱佳慧通过锂插层剥离法制备出WSe2和MoSe2纳米片,与CoP超声混合,得到的CoP/WSe2和CoP/MoSe2催化剂在酸性条件下表现出优异的HER性能,当阴极过电位为300mV时,CoP/WSe2和CoP/MoSe2催化HER电流密度分别达到102.9和155.14mA·cm-2。

非金属催化剂

Liu等利用燃烧化学气相沉积(CCVD)法成功地合成了硼碳氮修饰的石墨烯(BCN@GC)作为电解水制氢催化剂,如图3(b)所示。GC的中空结构增加了催化剂的比表面积,为氢吸附/脱附提供了更多的活性位点。此外,GC还有助于在B-C-N框架中形成更多的BCN相。三元杂化结构和含碳量的增加均有利于提高催化剂的电导率,在酸性介质中,电流密度为10mA·cm-2时的HER过电位可达333mV,工作24h后催化性能保持稳定。

THE END
1.贵金属催化剂和非贵金属催化剂的有哪些优缺点贵金属催化剂和非贵金属催化剂的有哪些优缺点 贵金属催化剂的起燃温度低,活性高,但在较高的温度下易烧结,因升华而导致活性组份流失,使活性降低,而且贵金属资源有限,价格昂贵,所以无法大规模使用。但其在低温时的催化活性是其他催化剂不能比的,所以现在还用于催化燃烧的起燃阶段。https://www.chem17.com/tech_news/detail/2185811.html
2.金属催化剂有哪些种类金属催化剂的优缺点→MAIGOO知识金属催化剂有哪些种类?按催化剂的活性组分是否负载在载体上分非负载型和负载型金属催化剂,按催化剂活性组分是一种或多种金属元素分单金属和多金属催化剂。下面来了解下金属催化剂的种类及优缺点。 一、金属催化剂是什么 金属催化剂是一类重要的工业催化剂,是以金属为主要活性组分的固体催化剂。主要是贵金属及铁、https://www.maigoo.com/goomai/262724.html
3.大连化物所酸性条件下非贵金属电解水催化剂方面获进展近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室、太阳能研究部研究员韩洪宪和中科院院士李灿团队与日本理化学研究所教授(RIKEN)Ryuhei Nakamura研究团队合作,在酸性条件下非贵金属电催化分解水研究方面取得新进展,相关研究成果发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。 将太阳能转化为俗称“液态阳https://wiki.antpedia.com/article-2291885-240
4.第3分会场:碳基催化材料与碳催化过程成功实现了“铠甲催化剂”在强酸、强碱、高温等苛刻条件下的催化体系(燃料电池、电解水、电解硫化氢、二氧化碳转化等)中高活性和高稳定性地运行,为苛刻条件下高稳定性和高活性催化剂的设计提供了新途径。基于这一概念,开发出整体式非贵金属“铠甲催化剂”,并将其应用到电解水中,解决了电解水中非贵金属催化剂活性低https://www.csp.org.cn/meeting/9thCarbonCatalysis/a2586.html
5.Soc.Rev.综述:非贵金属双功能ORR/OER电催化剂的最新研究进展根据非贵金属基双功能OER/ORR电催化剂的设计原理和功能成分,本文系统地总结了这类催化剂的最新研究进展。具体地说,单组分和复合双功能电催化剂都有各自的优点,在电催化剂体系的基础上强调了本征活性调节和活性位点的整合(图 1)。双功能电催化剂的电催化性能,可以用线性扫描伏安法(LSV)曲线记录到的ORR活性(E1/2http://www.sztspi.com/archives/214349.html
6.决定电解水制氢效率的关键材料之一:催化剂也分很多种然而,AWE 技术在工程应用上存在电流密度低、动态响应差、隔膜串气、碱液腐蚀等缺点。为解决这些问题,研究人员开发了阴离子交换膜(AEM)技术,它采用阴离子交换膜作隔膜,以纯水或弱碱液为电解质,可实现 OH-从阴极到阳极的转运。该技术成本较低,隔膜兼具良好的气密性、稳定性和低电阻性,能够配合非贵金属催化剂实现高https://www.xianjichina.com/special/detail_555066.html
7.电解水制氢电源催化剂和电解质的研究进展与展望然后,以贵金属、过渡金属和非金属三种材料分类,总结了目前电解水制氢催化剂的研究进展。之后,探讨了不同电解质的选择对能源效率的影响,包括碱性溶液、海水和小分子溶液电解系统。此外,对电源、催化剂和电解质三个领域内的各种类型和技术进行了详细的比较,分析了他们的固有缺点和显著优势。最后,深入分析了电催化水分解https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=3411509&do=blog&id=1446951
8.催化顶刊合集:JouleAngewAFMAEMCEJNanoEnergyACB等本文的研究还发现,CoFeNiMoWTe催化剂优异的酸性OER性能可以解释为其高混合熵和高耐腐蚀能力的综合作用,以及其独特的几何化学结构与活性位点和价态的升高。综上所述,本文的发现为设计和开发高效耐用的非贵金属电催化剂提供了新的见解,并有望用于实际的PEMWE。 https://www.v-suan.com/index.php/2023/10/01/7b2db574a3/
9.S异质结与非贵金属助催化剂协同提升ZnO/CdS/MoS2光催化产氢性能该文报道了一种新型三元ZnO/CdS/MoS2 异质结,其中ZnO,CdS,MoS2三者具有六方晶系结构,有助于形成紧密接触的异质界面,从而促进电子、空穴的转移速率,提高CdS的光催化活性,加之,S异质结与非贵金属助催化剂的协同作用,有效地抑制电子-空穴对的复合,进一步提高了CdS的光催化析氢性能。 https://www.nayuansu.com/read/3904.html
10.醛酮氧化酯化反应的非均相催化剂设计和总结因为这些缺点,工艺流程简单,而且不含腐蚀性中间体的一步氧化酯化醇或醛生成酯的方法已引起相当大的关注。值得注意的是,催化剂在促进该反应中起着关键作用。因此,开发新型高效催化剂已成为当前科学领域的一个突出研究热点。针对以上的发展趋势,李玉超副教授课题组先总结了醛或醇在贵金属和非贵金属非均相催化剂上的http://www.chemhui.cn/a/10120.html
11.氢燃料电池529非铂催化剂的催化原理是什么?铂催化剂使用铂Pt存在成本高的缺点;非铂催化剂存在活性和稳定性较铂差的缺点。如何开发出高活性和高稳定的低成本的非铂催化剂显得尤为重要。 非铂催化剂主要有两大类:非贵金属催化剂和非金属催化剂。其中,前者以廉价的过渡金属为主,原理是通过与氮碳等结合形成活性位点,发挥类铂作用以加速反应;后者以不同的碳https://www.1633.com/article/64879.html
12.生物质制氢研究9篇(全文)甘油水蒸汽重整的催化剂主要活性组分可分为贵金属和非贵金属2类。 3.1.1 贵金属 贵金属催化剂具有活性高、稳定性好、抗积炭能力强等优点,所以贵金属催化剂应用于甘油水蒸汽重整制氢比较早,其中以Pt、Ru、Ir的活性和稳定性最好。 a)Pt金属 Pt催化剂反应条件温和,活性和选择性较高,被广泛应用于加氢、脱氢、重整https://www.99xueshu.com/w/ikeykl4z3e6w.html
13.我院光电磁功能导向分子基晶态材料研发团队在制氢与氢资源四、构建新型非贵金属催化剂,提高析氢(氧)反应动力学 金属磷化镍(Ni2P),三氧化二铁(Fe2O3)和金属有机框架(MOFs)纳米材料是一种潜在的电催化析氢(氧)反应催化剂,但其存在着活性位点少,导电率的问题。针对上述问题,李文强、李荣芳等通过高温热解或异质原子掺杂的方法,合成了泡沫镍上原位生长的 Ni2P 纳米棒https://sites.lynu.edu.cn/hxxy/info/1027/4877.htm
14.基于ZIF的非贵金属氧还原催化剂研究现状电池2023年05期基于ZIF的非贵金属氧还原催化剂研究现状,燃料电池,阴极,氧还原反应,非贵金属催化剂,沸石咪唑酯骨架(ZIF),金属铂(Pt)作为阴极氧还原反应(ORR)催化剂,存在价格昂贵、稳定性及耐甲醇性低等缺点,阻碍燃料电池商业化。沸石咪唑酯骨架(ZIF)https://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/DACI202305023.html
15.非金属有机催化剂(精雅篇)非金属有机催化剂(精选九篇) 非金属有机催化剂 篇1 染料敏化剂主要有两类:金属配合物染料和非金属有机染料。金属配合物中联吡啶钌配合物类N3、N719和Z907等是目前效果较好的结构类别,能量转换效率分别为11.03%、11.18%和9.5%。但贵金属钌成本高,不适合产业化应用,且这类染料的分离也一直是个难题[3]。由于染https://www.360wenmi.com/f/cnkeyw52qovy.html