Small:调节钌钴活性增强酸性水氧化电位晶格光谱催化剂

钌基催化剂由于其较低的价格和优异的析氧活性,已成为质子交换膜水电解电池中铱基催化剂的理想替代品。然而,它们的稳定性受到晶格氧介导(LOM)途径中不稳定的高价钌位点和氧空位的影响。在这里,在钡(Ba)掺杂的Co3O4(RuBaxCo3-xO4)催化剂上开发了一个低负载的Ru位点,具有丰富的钌─钴(Ru─Co)对,以增强酸性OER活性。Ba的加入可以有效地调节Co3O4的晶格,通过压缩应力产生具有优化间距的Ru─Co活性对。原位表征表现出收缩的Ru─Co对,促进了*O─O*自由基的快速直接耦合,绕过了缓慢的*OOH,避免了氧空位,从而触发了氧化路径机制(OPM),实现了高效稳定的OER过程。结果表明,所设计的催化剂具有219mV的低过电位,电流密度达到10mAcm-2,并且具有优异的稳定性,在50mAcm-2的大电流密度下连续工作50小时以上。这些发现突出了RuBaxCo3-xO4催化剂在持久和高效的OER应用中的潜力。

a)合成过程示意图。b)RuBaxCo3-xO4和c)Co3O4的SEM图像。d)RuBaxCo3-xO4、RuCo3O4、BaxCo3-xO4和Co3O4的XRD谱图。e)RuBaxCo3-xO4和f)RuCo3O4的HRTEM图像。插图是放大后的图像。g)RuBaxCo3-xO4的元素映射。

a)RuBaxCo3-xO4和RuCo3O4的Ru三维XPS光谱。b)RuBaxCo3-xO4和RuCo3O4的Co2pXPS光谱。c)RuBaxCo3-xO4,RuCo3O4,RuO2和Ru箔的RuK-edgeXANES光谱。d)RuBaxCo3-xO4,RuCo3O4,Co3O4和Co箔的CoK-edgeXANES光谱。e)Cok边EXAFS振荡和Ruk边EXAFS振荡的傅里叶变换(FTs)。f-i)Ru箔、RuO2、RuCo3O4和RuBaxCo3-xO4在Ruk边的WT-EXAFS。

a)线性扫描伏安(LSV)曲线。b)10和100mAcm2过电位。c)塔菲尔。d)RuBaxCo3-xO4、RuCo3O4和RuO2在过电位219mV时的质量活性和周转频率(TOF)。e)RuBaxCo3-xO4催化剂在恒定电流密度为50mAcm2时的计时电位曲线。

a)RuBaxCo3-xO4和b)RuCo3O4在1700-700cm1范围内的原位SRIR光谱。c)RuBaxCo3-xO4和d)RuCo3O4在200-1200cm1范围内的原位拉曼光谱。e)RuCo3O4(上)和RuBaxCo3-xO4(下)的OER机理示意图。

综上所述,我们采用两步电沉积方法制备了RuBaxCo3-xO4电催化剂。在这个过程中,Ru原子被掺入到Ba掺杂的Co3O4晶格中。采用原位表面增强SRIR和拉曼光谱的机理研究表明,Co3O4中Ba的掺杂促进了*O─O*中间体在缩合的Ru─Co键上的耦合,有效地绕过了*OOH的形成,从而受益于更有效的OPM反应途径。值得注意的是,OPM途径不仅保持了催化剂的结构完整性,而且显著提高了酸性OER的动力学。结果表明,优化后的RuBaxCo3-xO4催化剂在过电位为219mV时的质量活性为1294agRu1。该性能是RuCo3O4(228AgRu1)的5.68倍,是商用RuO2(5.37AgRu1)的241倍。此外,RuBaxCo3-xO4在50mAcm2的电流密度下表现出优异的耐用性,持续50h,性能下降可以忽略不计。这些发现为设计高效、稳定的酸性OER催化剂提供了一种简单的方法,并有助于推进相对未被充分探索的OPM途径。

ModulatingtheRuthenium‐CobaltActivePairwithModerateSpacingforEnhancedAcidicWaterOxidation-Chen-Small-WileyOnlineLibrary

THE END
1.贵金属钌基催化剂合成及应用研究进展期刊摘要:钌催化剂是近年来新兴的贵金属催化剂,其负载型催化剂具有节约成本、可回收利用、催化性能优异等优势,受到研究人员的广泛关注.本文对负载型钌基催化剂在氨合成反应、加氢反应、氧化反应的合成及应用进行了综述,主要阐述了反应过程中的载体与助剂、制备方法和催化性能,并对当前反应中存在的问题进行归纳和总结,最后提https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/hxtb2202102003
2.纳米人在众多CO2还原电催化剂中,分子类催化剂具有活性中心明确、结构调控容易的特点而被广泛研究。但是分子催化剂在催化性能上往往不如常用的贵金属催化剂,而且分子类催化剂大多只能实现CO2的两电子还原(如CO2还原成CO)。近日,耶鲁大学王海梁,南方科技大学梁永晔等团队合作,将酞菁钴分子(CoPc)负载在碳纳米管(CNT)上,制备http://m.nanoer.net/main/view?id=13685
3.化工新型材料杂志中国化工信息中心主办2017年第02期环糊精聚合物作为一类集聚环糊精单体的高分子聚合体,除具有环糊精单体良好的手性识别能力外,又兼具有高分子聚合物的理化性能,是一类应用广泛的功能性材料。针对不同结构类型的环糊精聚合物的合成方法及在色谱手性分离中的应用进行综述。 基于贵金属纳米材料的无酶葡萄糖传感器研究进展 关键词:贵金属纳米材料 无酶 葡萄https://www.youfabiao.com/hgxxcl/201702/
4.贵金属离子印迹聚合物的制备及其应用的研究进展IIPs)具 有制备简单,空腔固定,结构稳定,环境适应性好,再生能力强和对模板离子具有选择性等优点,在固相萃取, 预浓缩,水处理,膜分离和电化学传感器等领域得到了广泛应用.本文综述了近 10 年来国内外离子印迹技术 在贵金属的分离回收领域的最新研究,重点介绍了贵金属离子印迹聚合物的制备,性能及应用,并对贵金属离 http://yyhx.ciac.jl.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=18195
5.华南理工一研究成果有望大幅降低燃料电池成本以华南理工大学化学与化工学院博士生彭洪亮为第一作者的题为《High Performance Fe-andN-Doped Carbon Catalystwith Graphene Structuref or Oxygen Reduction》(具有石墨烯结构的铁、氮同时掺杂高性能碳基燃料电池催化剂)的研究论文,近日在英国自然出版集团(Nature Publishing Group)刊物《Scientific Reports》上发表。该刊https://wiki.antpedia.com/article-309822-150
6.贵金属铱催化剂的制备,表征及其性能研究贵金属铱催化剂在许多高端应用领域,如燃料电池、电解水制氢等方面,具有重要作用。那么,铱催化剂的制备、表征与性能指标具体是什么呢?又如何高效地回收铱催化剂呢? 1. 制备过程: 贵金属铱催化剂的制备通常采用溶胶-凝胶法、热分解法和化学沉积法等。溶胶-凝胶法是将铱盐溶解在溶剂中,之后通过凝胶化和热处理制备铱https://www.51gjs.com/55897.html
7.催化剂氧化铝范文(全文)2.3.2 助剂的种类与功能2.3.2 助剂的种类与功能 如前所述,助剂是三效催化剂研究的核心内容所在,也是专利申请的重点所在,对助剂研究的文献报告也很多。目前应用于三效催化剂的种类很多,所用物种几乎涵盖了除放射元素以外的所有元素。总体来说用于三效催化剂的助剂可归纳为三大类:碱(土)金属、稀土金属和非贵金属https://www.99xueshu.com/w/qtk58itk5ogt.html
8.焦炉煤气(精选十篇)对CO、CO2甲烷化反应而言,贵金属Ru、Rh、Pd等催化剂的催化性能均较好。尤其是Ru催化剂,与Ni基甲烷化催化剂相比,具有如下优点: 1)低温活性较好。Panagiotopoulou等[31]研究了Ru/Ti O2催化剂进行CO选择性甲烷化的性能,发现在250~300℃下仍可将CO大部分转化为甲烷。Djinovi'ca等[32]采用浸渍法制备了Ru/Ce O2https://www.360wenmi.com/f/cnkey02373gk.html
9.修饰半导体金属氧化物基化学电阻式气体传感器的最新研究进展近年来,广泛应用的贵金属主要包括铂(Pt)、钯(Pd)、金(Au)、银(Ag)、钌(Ru)、铑(Rh)及其双金属复合物(包括合金结构、核壳结构和异质结构)。复旦大学卢红亮在本文较为全面地总结了基于贵金属修饰SMOs的化学电阻式气体传感器的最新研究进展,并详细讨论了贵金属修饰对于SMOs气敏性能(包括响应值、选择性和响应/恢复https://blog.sciencenet.cn/blog-3411509-1386038.html
10.活性炭负载的贵金属催化剂失活原因及活化技术的研究进展活性炭负载的贵金属催化剂失活原因及活化技术的研究进展,催化剂工程,贵金属催化剂,活性炭,再生,活化技术,活性炭负载的贵金属催化剂,如Pd/C、Ru/C、Pt/C、Au/C和Rh/C等,广泛应用于医药化工、颜料、染料化工、香料及合成氨和PVC生产等方面https://read.cnki.net/web/Journal/Article/GYCH202103006.html
11.催化剂在氢能领域的应用研究.pptx氢气生产催化剂的研究进展催化剂在氢能领域的应用研究氢气生产催化剂的研究进展碱性水解制氢催化剂的研究进展1.碱性水解制氢催化剂的研究主要集中在开发高效、低成本且稳定的催化剂材料。目前,比较有前景的催化剂材料包括贵金属(如铂、钌等)、过渡金属化合物(如氧化钴、氧化镍等)、碳基材料(如碳纳米管、石墨烯等)https://www.renrendoc.com/paper/312813495.html
12.非贵金属(Mn,Co,Fe)配合物催化醇类脱氢偶联/缩合反应研究进展摘要:随着全球资源的可持续利用以及绿色化学的发展,近年来,利用非贵金属配合物催化反应取得了重要进展,我们主要概述非贵金属催化的以醇作为偶联试剂的脱氢反应的最新成果,重点介绍锰,钴,铁配合物的成功应用. 关键词:可持续性绿色化学非贵金属配合物脱氢反应锰, 钴, 铁 https://www.jmcchina.org/html/2018/5/20180510.htm
13.第九届全国碳催化学术会议&首届多孔材料合成应用与表征报告题目:石墨烯包覆镍纳米材料的工业制备与应用 报告摘要:高活性、高安全性、低成本的非贵金属催化剂是绿色催化技术的研究热点。以Fe、Co、Ni等金属纳米材料为代表的非贵金属催化剂存在稳定性、安全性较差的难题。近年来,以石墨烯层为壳、非贵金属纳米颗粒为核的石墨烯包覆金属纳米颗粒受到了广泛关注。相关研究表明https://www.csp.org.cn/meeting/9thCarbonCatalysis/a2586.html
14.钌催化材料制备及清洁回收利用技术与应用钌是铂族金属中最廉价的金属,市价66元/g,钌催化材料制备及清洁回收利用技术与应用是公司自主开发的项目之一。自2006年开始,公司针对郴州永兴地区回收黄金、白银、铂和钯后的王水不溶渣(主要成分为40-90%的钌),相继进行了大量的技术开发,先后在公司内部成立的多个课题攻关小组,成功解决了“微负压热解富集贵金属钌”https://m.1633.com/tec/xyyymcgdy.html