何勇民课题组在“单原子层”贵金属催化剂研究上取得重要进展

该研究表明,这种单原子层催化剂原子利用率高达26%,产氢活性可以和纯的金属铂表面媲美,并具有一定的普适性,适合Pd,Ir,Os,Rh和Ru等贵金属。

贵金属催化剂(如铂、钯等)因其高活性和选择性常被用于电解水产氢系统,燃料电池和空气电池等能源领域。然而,地球储量稀少(如铂地壳含量仅为亿分之五)和成本高昂(如铂200-250元/g)是阻碍了贵金属催化剂的大规模应用的关键因素。以汽车市场为例,2018年燃料电池中Pt的总含量约为0.117g/kWgross,2020年将降至0.108g/kWgross,预计2025年将降至0.064g/kWgross以满足燃料电池系统的成本需求。因此,如何提高贵金属利用率以降低成本是当前研究的主要方向。为了降低成本,贵金属的纳米化是一种提高利用率并降低质量负载的通用有效策略。当前,人们报道了各种各样的贵金属纳米结构,从大的三维的多孔结构、二维纳米片结构,一维的纳米线,到小的零维的纳米团簇乃至单个原子即单原子催化剂。沿着这一发展方向,贵金属催化剂纳米化的最终形态会是什么状态?

落脚电催化的界面反应特征,能否从界面的“面”出发设计由单层原子排布面结构(厚度小于1nm),且面内所有原子都有可能作为活性位点参加反应,来实现极大化的原子利用效率。基于此考虑,研究团队利用二维材料自身的原子层结构特征,发展“冷”等离子体技术均匀非晶化单层硒化铂面内,获得了铂基的单原子层催化剂。利用微纳电化学技术检测其整个面都具有活性,电解水产氢电流可以和纯的金属铂表面想媲美。该研究有望拓展当前催化剂体系的设计和降低贵金属催化剂的应用成本。

《NatureCatalysis》是国际公认的催化领域顶级期刊,主要发表催化前沿领域重要的原创性研究成果。湖南大学为第一单位,何勇民教授为第一作者和通讯作者。机械与运载工程学院段辉高教授,物理与微电子学院高彩天副教授和本团队硕士生石祖德参与了该项目研究。

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3.纳米人丁云杰/姜政等Nature Commun.:活性炭负载单原子分散催化剂的通用规模化制备策略,适用多种贵金属!http://www.nanoer.net/showinfo-32-13244.html
4.探索和开发低成本超长寿命高性能的氧还原反应非贵金属催化剂然而,银/金金属电极对卤离子的敏感性以及其高昂的成本阻碍了PSC的大规模商业化。PSCS中使用的碳电极具有优异的耐腐蚀性和强大的耐热、耐湿环境性能。由于电荷转移动力学的原因,碳基钙钛矿太阳能电池(C-PSC)在功率转换效率上远远落后于Ag/Au基的普通PSCs。https://www.1633.com/article/78982.html
5.甲烷转化催化剂(精选八篇)(1)根据生产实践,采用Z111-6YQ型与CN-16型组合的甲烷蒸汽转化催化剂,能够适应产量增加后的生产负荷。 (2)在使用过程中,由于其活性较好,转化率较好,生产中一段炉出口温度较低,也就使转化炉管外壁温度相对较低,有助于提高一段转化炉管的使用寿命。 https://www.360wenmi.com/f/cnkeynfho224.html
6.李犁&王静EES:半金属双原子催化剂用于高效氧还原清新电源研究背景 作为新一代可持续能源技术,燃料电池和金属空气电池有望成为缓解全球变暖和实现碳中和目标的未来战略之一。为了加快氧还原反应(ORR)动力学,通常采用传统的贵金属(如Pt),电催化剂,其成本高且自然储量低。因此,开发具有高活性和高稳定性的低成本催化剂是促进能源http://www.sztspi.com/archives/218877.html
7.单原子钯金属催化剂材料的控制制备及其催化性能负载型贵金属催化剂具有高活性和选择性等特点,被广泛应用于多种重要化工过程。为了提高利用效率,人们通常将贵金属以纳米颗粒的形式分散到高比表面积的载体上。单原子催化剂在理论上可以达到约100%的金属原子利用效率,有关单原子金属催化剂的制备、表征及性能研究成为近期科研工作者的关注热点。但是,高度分散的单原子金https://wap.cnki.net/touch/web/Dissertation/Article/1018323566.nh.html
8.我国科学家在单原子分散贵金属催化剂研究方面取得新突破将贵金属单原子分散可以有效提高原子利用率,但为了避免团聚,其金属负载量很难提高(多低于0.5wt%)。这不仅限制了单原子分散催化剂的工业应用前景,也导致了金属活性中心的精细结构很难被解析,反应的构效关系难以建立。因此,发展高负载、高活性、高稳定性单原子分散贵金属催化剂是当前催化研究急需突破的瓶颈。https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab440/info55810.htm
9.《Science》报道厦大郑南峰傅钢团队制备单原子分散贵金属催化剂贵金属催化剂对化学的重要性毋庸赘述,太多重要的反应和工艺都需要使用。不过,贵金属催化剂的缺陷也很明显,就在名称中——“贵”。贵金属价格昂贵,资源匮乏,这从很大程度上提高了化学反应的成本。单原子分散贵金属催化剂(atomically dispersed noble metal catalysts)是最近热门的一种提高贵金属催化剂原子利用率和反应活https://weibo.com/p/1001603975685759725397
10.单原子催化剂在电化学合成氨中的理论研究进展因此开发更有效的电催化剂对其实际应用至关重要.在之 前报告的催化剂中,单原子催化剂(SACs)在高效利用原子和不饱和配位方面表现出显著优势,这为优化催化 剂性能提供了巨大的空间.文章综述了单原子催化剂在电化学合成氨中的理论研究,详细分析了贵金属催化 剂,非贵金属催化剂和非金属催化剂这 3 类单原子催化剂的http://yyhx.ciac.jl.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=18084
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