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他,連發(fā)兩篇頂刊!Nature Catalysis和Angew同日上線!

人物介紹

他,連發(fā)兩篇頂刊!Nature Catalysis和Angew同日上線!

王雙印,湖南大學(xué)二級(jí)教授,博士生導(dǎo)師。國(guó)家杰出青年基金獲得者、科睿唯安全球高被引科學(xué)家(化學(xué)、材料),愛(ài)思唯爾中國(guó)高被引學(xué)者(化學(xué))。現(xiàn)為湖南大學(xué)二級(jí)教授,博士生導(dǎo)師。2006年本科畢業(yè)于浙江大學(xué)化工系,2010年在新加坡南洋理工大學(xué)獲得博士學(xué)位,隨后在美國(guó)凱斯西儲(chǔ)大學(xué),德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校、英國(guó)曼徹斯特大學(xué)(瑪麗居里學(xué)者)開(kāi)展研究工作。主要研究方向?yàn)殡?span id="l5tz7vv" class="wpcom_tag_link">催化劑缺陷化學(xué),有機(jī)分子電催化轉(zhuǎn)化,燃料電池。代表性論文發(fā)表在國(guó)家科學(xué)評(píng)論,中國(guó)科學(xué)化學(xué)、材料,科學(xué)通報(bào),JEC, Nature Chem., Nature Catalysis, JACS, Angew. Chem.(20), Adv. Mater.(17), Chem等期刊,總引用22000余次,H指數(shù)81,獲教育部青年科學(xué)獎(jiǎng)、湖南省自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)(第一完成人)、中國(guó)僑屆貢獻(xiàn)一等獎(jiǎng)。
2021年12月22日,王雙印教授在Nature Catalysis和Angew上的文章同一天發(fā)布,實(shí)在令人振奮。接下來(lái)我們對(duì)以下兩篇文章進(jìn)行解讀。
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01

Nature Catalysis:超低電位產(chǎn)氫,法拉第效率200%

氫是氨合成等工業(yè)化學(xué)過(guò)程中的重要原料,也是潛在的清潔燃料。目前,大約95%的H2供應(yīng)是通過(guò)催化裂化化石燃料生產(chǎn)的,由于這一過(guò)程成本低(每公斤1.34-2.27美元),但這既不可持續(xù),也不環(huán)保。盡管水電解有望成為生產(chǎn)高純度H2的替代技術(shù),但該工藝的商業(yè)化受到其高成本(每千克4.15-23.27美元)的限制,主要原因是需要高壓輸入(1.6-2.0 V)。
此外,水電解在陰極產(chǎn)生H2,在陽(yáng)極產(chǎn)生O2,而H2和O2的產(chǎn)率實(shí)際上可能低于可再生能源特有的低功率負(fù)載下通過(guò)膜的滲透率。在極端情況下,通過(guò)膜的氣體交叉可能導(dǎo)致爆炸性的H2/O2混合物,這構(gòu)成了相當(dāng)大的安全問(wèn)題。此外,H2/O2混合物和活性催化劑的共存可能會(huì)產(chǎn)生活性氧物種,從而破壞電解器中的膜。
因此,開(kāi)發(fā)新型、安全和耐用、低電池電壓和高氫氣生產(chǎn)效率的電解系統(tǒng)有強(qiáng)烈的動(dòng)力。
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湖南大學(xué)王雙印教授/鄒雨芹副教授,美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校段鑲鋒教授,深圳大學(xué)符顯珠教授,南京師范大學(xué)李亞飛教授等人合作在Nature Catalysis上發(fā)表文章,Combined anodic and cathodic hydrogen production from aldehyde oxidation and hydrogen evolution reaction,展示了一個(gè)陰極和陽(yáng)極都產(chǎn)氫的電解系統(tǒng),解決了電解水體系的高電壓、高能耗和產(chǎn)氧問(wèn)題。
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本文報(bào)道了一個(gè)雙極產(chǎn)氫系統(tǒng),該系統(tǒng)在~0.1 V的低電池電壓下,陰極和陽(yáng)極同時(shí)產(chǎn)生氫氣。該系統(tǒng)不是直接基于水的分解而來(lái)的,而是通過(guò)生物質(zhì)衍生醛的低電位陽(yáng)極氧化與陰極HER耦合來(lái)實(shí)現(xiàn)的陽(yáng)極反應(yīng)涉及醛在0.05 V vs RHE的低起始電位下,在金屬銅催化劑上電催化轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的羧酸鹽和H2,反應(yīng)如下:
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由于偏置電位低,醛基的氫原子通過(guò)塔菲爾重組釋放為H2,而不是像傳統(tǒng)的醛電氧化那樣通過(guò)Volmer步驟被氧化成H2O。值得一提的是,使用的醛(5-羥甲基糠醛和糠醛)是大量且易于獲取的生物質(zhì)衍生品,可以從各種可持續(xù)生物質(zhì)原料(如淀粉、纖維素和半纖維素)中提取,氧化產(chǎn)物(對(duì)應(yīng)羧酸)是增值化學(xué)品,也是包括藥物分子、香水和可持續(xù)聚合物在內(nèi)的一系列產(chǎn)品的重要前體。
在組裝的電解槽中,雙極氫氣的起始電壓低于0.1 V。有趣的是,法拉第氫氣生產(chǎn)效率(FE)在陽(yáng)極和陰極都是100%,因此表觀的FE為200%。由于電池電壓低,F(xiàn)E高,雙極氫氣生產(chǎn)系統(tǒng)中每立方米氫的電力輸入僅為約0.35千瓦時(shí),約為常規(guī)水電解值(約5千瓦時(shí))的1/14。
該系統(tǒng)為安全、高效、規(guī)?;a(chǎn)高純氫氣提供了一條有前途的途徑。

圖文詳情

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圖1. 具有各種陽(yáng)極反應(yīng)的水電解系統(tǒng)

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圖2. 生物質(zhì)醛的陽(yáng)極氧化反應(yīng)

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圖3. 雙極制氫系統(tǒng)

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圖4. 雙極制氫系統(tǒng)的能效分析

02

Angew:產(chǎn)氫的同時(shí)還能放電!

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在電催化系統(tǒng)中集成生物質(zhì)增值和產(chǎn)氫是具有吸引力的環(huán)境可持續(xù)的。傳統(tǒng)的生物基陽(yáng)極電氧化與析氫反應(yīng)耦合的電解槽系統(tǒng)通常需要電力輸入。在本工作中,王雙印課題組開(kāi)發(fā)了一個(gè)燃料電池電催化系統(tǒng),同時(shí)實(shí)現(xiàn)了生物質(zhì)增值和產(chǎn)氫以及發(fā)電,而不需要電力輸入。與常規(guī)糠醛電氧化不同的是,低電位糠醛氧化使醛基氫原子在~0 VRHE的低電位下在陽(yáng)極上以氣態(tài)氫的形式釋放。集成燃料電池系統(tǒng)每生產(chǎn)一立方米氫氣,可產(chǎn)生約2 kWh的電力。

這項(xiàng)工作可能提供一種變革性的技術(shù),使電催化生物質(zhì)增值和制氫的同時(shí),從電能輸入到電能輸出。

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▲傳統(tǒng)的電力輸入過(guò)程和本工作的電力輸出過(guò)程

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▲ 本工作的電催化系統(tǒng)示意圖及其性能

原文鏈接

1. Wang, T., Tao, L., Zhu, X. et al. Combined anodic and cathodic hydrogen production from aldehyde oxidation and hydrogen evolution reaction. Nat Catal (2021).

https://doi.org/10.1038/s41929-021-00721-y
2. Transform electrocatalytic biomass upgrading and hydrogen production from electricity input to electricity output
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202115636

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