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
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2.Energy:石墨烯负载的非贵金属电催化剂在析氢反应(HER)中的研究广西大学沈培康教授分析了石墨烯负载的非贵金属电催化剂在析氢反应(HER)中的应用。 文章首先介绍了HER反应路径及电化学评估参数,如过电位,电化学阻抗、Tafel斜率等;随后介绍了石墨烯负载的非贵金属催化剂在HER中的研究进展,如硫化物、碳化物、硒化物,氮化物等;最后,作者对其发展进行了总结和展望。 https://wap.sciencenet.cn/blog-3424837-1213602.html
3.应用案例电催化HER方向2.在贵金属材料测试中,,对电极选择要注意,由于Pt沉积的事实,以及碳棒做对电极会生成毒化作用的CO,因此建议在贵金属测试过程中,尽量使用隔离式电解池。 3.HER催化剂活性、稳定性与电解液PH有关,对于中性溶液,由于HER过程中,电极表面的PH变化较大,需要采用缓冲溶液。 http://www.zkyiqi.com/doc_22891702.html
4.光催化和电催化基础另外改变半导体晶体的形貌也是提高空穴含量的有效手段。不同的形貌具有不同的特性,比表面积增加会有利于提高对光的敏感性(light abruption),并且将高反应活性面暴露出来后有利于提高光催化反应的活性和选择性。通过表面涂光敏材料、协同催化剂和负载等离子金属等表面改性手段可以提高催化剂对光的吸收并加速电荷的分离。https://www.jianshu.com/p/246bdfe5d965
5.具有铜铁矿氧化物ABO<Sub>2</Sub>的用于析氢反应(HER)的电催化剂专利技术分类:化合物为非贵金属氧化物[2021.01] 专利摘要:本发明涉及包含具有式ABOx的化合物的材料,其中x为1.5且≤2.5,A独立地选自IUPAC第10和11族的过渡金属,和B独立地选自IUPAC第6、7、8或9族的过渡金属或IUPAC第13族的主族元素,作为用于析氢反应HER的高度活性催化剂。 专利https://huaibei.lotut.com/patent/673cbc1203f9cd2368357865.html
6.最新Angew:单壁CNT包裹铁纳米颗粒的HER电催化剂——性能与Pt碳各种各样的不含贵金属的HER催化剂已经被研究的很多很多了,但性能真正能与Pt-C媲美的确是少之又少,这篇文章报道的Fe-C(单壁碳管)复合催化剂已经相当接近Pt-C(overpotential和Tafel slope方面,稳定性似乎也还可以),而且Fe真真是一种earth-abundant的元素,一抓一大把。SWCNT这些老体系做出新性能来确是难能可贵,https://muchong.com/html/201502/8551199.html
7.HER基本原理问题以及多酸在电催化析氢中的应用进展.pdf目前我们需要寻找廉价又高效的HER催化剂。 高效HER催化剂的设计: (1)选用非贵金属催化剂来替代铂基催化剂或者降低铂的使用量; (2)提高单位催化位点的活性; (3)增加催化基活性位点的密度; (4)提高催化剂的导电性,降低欧姆电阻,提高电子传输能力; (5)改善催化剂和电极的界面,避免催化剂在反应过程中脱落; (6)https://m.book118.com/html/2022/0615/7121101053004132.shtm
8.纳米人NiFeNx-NF电极的Tafel斜率为39 mV dec?1,远远低于NiFe(OH)x-NF (142 mV dec?1)和NiFeOx-NF(97 mV dec?1)电极,证实了NiFeNx-NF是碱性溶液中性能最好的无贵金属HER催化剂之一。此外,研究发现NiFeNx-NF具有很好的葡萄糖耐受性和稳定性。http://www.nanoer.net/showinfo-32-14973.html
9.入门单原子催化,李亚栋院士最新超级综述你不看一下?目前铂基材料是目前最好的HER催化剂,然而贵金属铂的昂贵和稀有限制了铂基催化剂的广泛应用。为了解决这个问题,一个途径是提高Pt的原子利用率从而减低Pt的用量,单原子Pt催化剂能够实现最大的铂原子利用率和Pt原子活性位点的完全暴露,从而在减低Pt金属用量的同时提高催化性能(图6. A-B)。Pt单原子不仅能够作为活性http://m.look.360.cn/transcoding?cota=1&sign=360_e39369d1&url=9d54c9127a9ef59cf
10.ChemPhysChem:过渡金属元素合理掺杂提高α丰富的过渡金属硼化物正在成为有前途的电化学析氢反应(HER)催化剂,具有取代贵金属的潜力。那些含有类石墨烯(扁平)硼层的材料,如α-MoB2,特别有前途,它们的性能可以通过第二种金属的掺杂进一步提高。捷克马萨里克大学FilipDohnal和帕拉茨基大学Dr.PetrLazar等人采用DFT计算研究了不同过渡金属与α-MoB2取代掺杂后对HERhttps://blog.csdn.net/m0_72489520/article/details/134811814
11.低负载量金属掺杂碳化钼催化剂的制备及其HER催化性能的研究【摘要】:<正>电解水析氢反应(HER)是电解水制氢反应中重要的半反应,目前商用HER阴极催化剂为Pt/C催化剂,但其高负载量贵金属的Pt极大的提高了催化剂的商业成本。因此,低成本新型HER催化剂的研发受到了广泛的关注。本实验以钼酸铵为钼源,通过无机-有机杂化法制备了一维线状碳化钼载体。采用共沉淀法负载不同金属https://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-RLBJ201804001104.htm
12.析氢反应(HER)电催化剂在电解装置的广泛应用长期稳定性试验在恒定电流密度为10 mA cm-2的条件下进行。非贵金属在酸性电解质中从合金催化剂中浸出可能会损害催化剂性能,PdMoGaInNi纳米片在HER过程中表现出很高的稳定性,在12 h内没有明显的衰减,而商用Pd/C表现出显著的活性衰减。 审核编辑:刘清https://m.elecfans.com/article/1899693.html
13.生物质碳负载镍基纳米颗粒及其电解水析氢性能Ni2P 纳米粒子是迄今为止报道的所有非贵金属催化剂中HER活性最好的催化材料之一[29],纳米结构的Ni2P是一种活性的HER 电催化剂,它完全由廉价和丰富的地球元素组成,相对于其他类似的电催化剂,表现出更好的性能和稳定性[14]。 图6 1 mol/L NiP@C的XRD,SEM,EDS表征Fig.6 Characterization of 1 mol/L NiP@Chttps://www.fx361.com/page/2022/0510/11428439.shtml
14.香港城市大学研究生(香港城市大学研究生申请)但商用贵金属基HER电催化剂的高成本促使研究人员大规模开发具有高导电性和高稳定性的低成本高活性电催化剂,这仍然是一项具有挑战性的任务。单原子催化剂(SAC)因其高活性,最大化的原子效率和给定工艺的催化剂使用最小化而被广泛探索用于催化HER应用。然而,大多数报道的方法都存在制造工艺复杂,单原子金属分散度低,后https://www.gotuky9.com/237635.html
15.生物质碳基电催化剂的研究进展为了进一步提高生物质碳基催化剂的HER活性,可以通过在生物质碳材料上负载具有较高催化活性的非贵金属(W、Mo、Co、Ni、Fe及其氧化物、硼化物、硫化物等)[54-56]。Fakayode等人[57]以西瓜皮为原料,采用简单的两步法和热解工艺制备了负载Mo2C的HER电催化剂[57],制备过程如图4所示。此催化剂具有较好的HER性能,Tafelhttps://www.zzqklm.com/w/hxlw/31373.html