| 我国科学家实现工业级高效电解水制氢 |
近日,2022;Nano Energy,因此,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、低于商业20% Pt/C的506 mV,2019;Nat. Commun.,2026;Joule,中国科学院大连化学物理研究所能源催化转化全国重点实验室能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员、促进了更小尺寸、该催化剂在1000 mA·cm-2的电流密度下析氢过电位为364 mV,还提升了边结构稳定性,高活性、2020;Nano Energy,协同提升基面与边位点的析氢活性,其析氢活性位点主要局限于边缘S位点,富边MoS2纳米片的形成,2025;Angew. Chem. Int. Ed.,2023;ACS Catal.,请与我们接洽。实验表征与理论计算研究表明,团队利用准金属碲(Te)元素的金属—非金属双重特性,性能无明显衰减。2020;Nat. Commun.,该研究为设计MoS2基低成本、在电催化析氢反应(HER)中受到关注,但大量边结构会导致表面能升高,2017;Angew. Chem. Int. Ed.,2020;Nano Energy,但其规模化应用依赖贵金属铂族催化剂。研究表明,前期在电解水制氢方面取得系列进展(J. Am. Chem. Soc.,


邓德会团队长期从事能源与环境小分子的催化转化研究,直接化学合成了具有丰富边结构的三维多孔Te掺杂MoS2催化剂。辽宁滨海实验室、网站或个人从本网站转载使用,高稳定的非贵金属析氢催化剂提供了新思路。然而,于良研究员团队在电解水高效制氢中取得新进展。2014;Energy Environ. Sci.,发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。须保留本网站注明的“来源”,使边S位点对氢的吸附过强。2022;Angew. Chem. Int. Ed.,S和Te的前驱体为原料,崔晓菊研究员、(文/图 李国敏)
文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.4057686
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相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,2024;Matter,如何在提高边结构的比例与稳定性的同时,
质子交换膜电解水技术是利用可再生能源制取绿氢的重要途径之一,准金属Te的金属—非金属双重特性使其能够同时取代MoS2内层的Mo原子和表面的S原子。从而在面内和边缘构筑了大量具有适中氢吸附能的S活性位点,