铠甲催化剂

地球上丰富的铁、钴、镍等过渡金属在酸性电解水制氢体系中极不稳定,因此,需将其封装到氮掺杂碳纳米管(CNT)中。碳管封装后的过渡金属合金颗粒表现出长期耐用性和高活性,其电解水析氢活性接近40%Pt/C催化剂,是一种可以替换贵金属铂的潜在材料。通过密度泛函计算,过度金属和氮掺杂,可以优化碳表层H原子的吸附,进而促进电解水析氢过程。

酸性介质电解水制氢的稳定性和效率问题长期制约其大规模应用。通过引入“铠甲”结构并对其厚度进行优化,1-3层碳厚度的铠甲催封装非贵金属纳米合金,表现出最优异的电解水析氢活性。密度泛函研究表明,超薄碳层可促进电子从非贵金属纳米合金隧穿到碳层表面,且氮掺杂后,多种元素之间的协同效应可进一步激发表面电子密度,从而使其具有良好的析氢活性。

通过引入SBA模板,在合成过程中起到骨架支撑的作用,后期通过化学法将此支撑移除,解决了铠甲催化剂的分散性问题。在此基础上,制备了以系列一元、二元非贵金属单质、合金铠甲催化剂,应用于电解水阳极。此类催化剂的催化活性优于商业lrO2,其稳定性经过10000次循环试验后无明显衰减迹象。密度泛函研究表面,阳极析氧中间相可通过调节铠甲催化剂中金属的成分来优化,从而提高电解水阳极析氧活性。

过渡金属基铠甲催化材料是用于电解水析氧反应。通过优化其层内活性位点,通过高价金属掺杂,在三维纳米框架基础上最大限度的发挥其催化活性。该催化剂在2000mAcm2的大电流密度下实现了前400mV的超低过电位。密度泛函模拟表明,晶格掺杂中的钼原子可以与水分子发生强烈的吸附作用,从而优化析氧过程。

为了降低贵金属钌在酸性电解是阳极析氧反应中的用量,本研究通过石墨烯铠甲包覆微量钌掺杂镍基合金,可有效提高其酸性电解水效率,同时极大的减缓酸性条件下阳极的腐蚀作用。通过精确调控石墨烯与内层核心合金界面,其酸性析氧起始过电位仅为227mV,实现了比商业纯钌材料显着更高的耐久性。密度泛函理论计算表明,内核合金和石墨烯铠甲之间的界面进一步促进其氧吸附强度,从而增强材料析氧活性和抗腐蚀能力。

THE END
1.氢气氧化反应非贵金属电催化剂稳定性新突破!AEMFC单电池测试表明,最大功率密度可达520 mW cm?2,远高于未负载前Ni4Mo(188 mW cm?2)。三次循环放电后最大功率密度衰减仅为7%。400 ?mA? cm?2大电流密度下持续运行近100小时,是迄今为止最稳定的AEMFC阳极非贵金属催化剂。 图1. Ni4Mo和Ni4Mo/TiO2在H2和N2饱和0.1 M NaOH中(a)CV曲线https://sese.tongji.edu.cn/info/1239/8027.htm
2.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
3.非贵金属催化剂CAPistL1:CAPist非贵金属催化剂 CAPist-L1:CAPist-L1是西湖大学孙立成教授团队成功合成的一种可用于电解水制氢的非贵金属催化剂。以下是关于它的详细介绍:1. 发现过程:? 这一催化剂的发现源于一次偶然的实验失误。团队成员在利用浸泡法制备镍铁基OER催化剂时,错把乙醇当作去离子水使用,结果在泡沫镍上生长出的催化剂OER性能非常https://weibo.com/2118552594/OuNighZ8o
4.非贵金属,non目前,松香歧化反应用最理想的催化剂是Pd/C催化剂,但贵金属Pd在地壳中含量少,价格贵,而我国钯主要依靠进口,要把云南省丰富的松林资源优势转化为经济优势,研究开发一种可以替代Pd的非贵金属催化剂具有重要的意义。 2. Because Yunnan Province abounds with pine resources, it is necessary for us to develop a http://dictall.com/indu/015/0140446342C.htm
5.一种非贵金属电解水催化剂及其制备方法.pdf一种非贵金属电解水催化剂的制备方法,涉及催化剂技术领域,解决了电解水在高电流密度下催化剂性能受限的问题,可应用于电解水制氢过程中。将非贵金属前驱体溶于水中,得到第一溶液;将界面诱导剂前体溶于水中,得到第二溶液;搅拌条件下将所述第二溶液加入到所述第一溶液中,得到第三溶液;将沉淀剂分散在水中,得到沉淀https://max.book118.com/html/2023/0819/6023122200005214.shtm
6.科学网—CarbonEnergy:石墨烯负载的非贵金属电催化剂在析氢反应基于此,文章总结了石墨烯负载的非贵金属催化剂的研究进展,其中包括硫化物、碳化物、硒化物、磷化物、氮化物和氧化物。总结了石墨烯负载非贵金属电催化剂作为贵金属纳米材料的替代物发展的前景和非贵金属纳米材料与石墨烯载体协同效应最大化的不同合成方法。 https://wap.sciencenet.cn/blog-3424837-1213602.html
7.基于层状前体构筑非贵双金属催化剂及其催化生物质转化性能研究但非贵金属催化剂的应用目前还受到很多阻碍,亟待解决的问题主要包括活性组分难以良好分散、高温反应中的团聚现象以及较差的稳定性等。因此,构筑高分散、高稳定性、高活性的非贵金属催化剂还具有极大的研究空间和价值。水滑石类材料是一种典型的二维阴离子层状黏土材料,其层板中金属元素分布均匀,层间阴离子可控,在不同https://read.cnki.net/web/Dissertation/Article/-1020143194.nh.html
8.铁/氮/碳非贵金属氧还原电催化剂的制备表征和性能研究制备了以聚苯二胺(Poly PD)、苯二胺甲醛树脂(Poly(PD+F))、苯二甲酰苯二胺(Poly(PD+DA))、苯胺和吡咯共聚物(Poly(An+Py))、三聚氰胺甲醛树脂(Poly(M+F))、Hemin和2-乙酰基吡咯(2-AcPy)等多种含氮物质为氮源的非贵金属ORR催化剂。取得了如下重要结果: (1)炭黑经过稀硝酸氧化处理,再包裹聚苯胺,可以https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020311519931.html