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北航于存明/江雷院士,最新Science子刊!

北航于存明/江雷院士,最新Science子刊!
成果介紹
析氫反應(HER)作為一種生產(chǎn)綠色制氫的有效方法,其因傳質效率低,如氣泡附著在電極上,氣泡在電極附近分散,溶解的H2擴散差等,從而導致電催化區(qū)域堵塞,H2濃差過電位大。
北京航空航天大學于存明副教授、江雷院士等人報道了一種超親氣/超疏氣(SAL/SAB)協(xié)同電極,該電極通過不對稱拉普拉斯壓力來有效促進氣泡轉移,并通過縮短擴散距離來加速溶解的H2擴散。得益于增強的傳質,SAL/SAB合作電極在-10 mA cm-2處的過電位僅為19 mV,而在平板Pt電極上的過電位為-61 mV。通過優(yōu)化H2SO4濃度,SAL/SAB協(xié)同電極可以在過電位為-500 mV的情況下實現(xiàn)超高電流密度(-1867 mA cm-2)。因此,可以設想,SAL/SAB協(xié)同策略是提高HER效率和促進各種涉氣反應的有效方法。
相關工作以《Superaerophilic/superaerophobic cooperative electrode for efficient hydrogen evolution reaction via enhanced mass transfer》為題在《Science Advances》上發(fā)表論文。
圖文導讀
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圖1. 具有增強傳質的SAL/Pt平板電極的HER行為
由于HER的催化機制比較明確,選擇Pt進行概念驗證實驗。圖1A是由SAL條紋和一個Pt平板電極組成的SAL/Pt平板電極的圖像,為了確保SAL條紋與大氣連接,將部分電極區(qū)域浸泡在0.5 M H2SO4中。在電極上方放置一個玻璃容器作為H2收集器。圖1B中的SEM圖像也揭示了SAL/Pt平板電極的組成。相應的潤濕性表征表明,Pt板是疏氣的,H2泡接觸角為121.4°±5.0°;而SAL條紋是超親氣的,H2泡接觸角為~0°。H2氣泡在Pt平面上的粘附力為~143 μN,顯示出對H2氣泡的高附著力,而SAL條紋由大量的SAL納米顆粒組成,這使得SAL條紋比平坦的Pt表面具有更高的氣泡粘附力。
如圖1D所示,H2氣泡在疏氣Pt平面區(qū)域產(chǎn)生,并可通過SAL條紋輸送到H2收集器。對于非接觸氣泡,SAL條紋處的氣墊可大大縮短H2擴散距離,促進溶解H2擴散(圖1E)。由于高效的氣泡轉移和溶解的H2擴散,使HER的活性電催化位點得以重新暴露,由溶解的H2引起的濃差過電位也大大降低。
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圖2. SAL寬度(SW)和Pt電極寬度(EW)對氣泡轉移和H2擴散的影響
SAL條帶寬度(SW)對H2氣泡的轉移過程有重要影響(圖2A)。例如,直徑為~500 μm的H2氣泡未能轉移到SW為250 μm的電極上,但在14 ms內(nèi)成功轉移到SW為750 μm的電極上(圖2B)。除了SW外,H2氣泡的直徑也決定了它的傳遞效率,這兩點在圖2C中都被仔細地揭示出來。當SW為250 μm左右時,只有直徑小于500 μm的氣泡可以快速轉移(≤50 ms),而直徑大于500 μm的氣泡則傾向于緩慢轉移(>50 ms)或固定在SAL條帶上。對于直徑大于500 μm的SW,可以及時輸送直徑為~125至~1000 μm的氣泡。
附著在Pt電極區(qū)域的氣泡與困在SAL條帶上的氣墊之間的不對稱拉普拉斯壓力Δp是氣泡傳遞的驅動力,可以通過下面的公式進行理解:
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其中γ為水的表面張力,δ為氣墊的厚度,Rbubble為氣泡半徑,w為SW。由上式可知,氣泡體積越小,SW越大,產(chǎn)生的Δp越大,促進氣泡轉移。然而,寬度較大的SAL條帶將消耗更多的電極表面積。在進一步設計用于HER的SAL/SAB協(xié)同電極時,考慮了氣泡的傳輸能力和電極表面利用率,選擇了寬度為500 μm的SAL。
電極寬度(EW)在氣泡傳遞中也起著關鍵作用(圖2D)。如圖2E所示,H2氣泡生長并附著在空白電極上,即沒有SAL條紋的Pt電極。引入SAL條紋后,產(chǎn)生的H2氣泡的大小受到很大的限制,有利于H2氣泡與SAL條紋處的氣墊相結合。因此,在SAL/Pt平板電極上產(chǎn)生的H2氣泡可以及時運輸出反應體系,從而使電極表面得到暴露,促進HER。
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圖3. 電極的H2氣泡行為和HER性能
電極區(qū)域的潤濕性對氣泡行為和HER性能也有很大影響。圖3 (A至D)分別顯示了平板Pt電極、SAB Pt電極、SAL/平板Pt電極和SAL/SAB Pt電極上的氣泡行為。由于H2氣泡的粘附力較大,在平板Pt上可以明顯觀察到嚴重的氣泡粘附,從而形成較大的死區(qū),即氣泡覆蓋。雖然可以極大地避免氣泡覆蓋的問題,但在電極界面附近仍然存在大量釋放的H2氣泡,即氣泡分散,這也對HER的傳質產(chǎn)生了負面影響。在SAL/Pt平板電極上,SAL條紋處的氣墊可以有效地增強溶解的H2的擴散,但只能部分解決氣泡覆蓋的問題,因為Pt對產(chǎn)生的H2氣泡具有較大的附著力(圖3C)。
通過將具有超疏氣性的納米Pt應用于SAL/SAB電極(標記為SAL/SAB Pt,圖3d)。由于納米Pt的粘附力較低,產(chǎn)生的H2氣泡在2 ms內(nèi)就能有效地通過SAL條帶轉移,因此在SAB Pt區(qū)域只能觀察到少量的H2氣泡,這表明SAL/SAB Pt電極比SAL/Pt電極能實現(xiàn)更高效的氣泡轉移。
進一步測試了上述電極在0.5 M H2SO4中的HER性能。圖3E中的HER極化曲線和圖3F中不同過電位下的電流密度表明,SAL/SAB Pt電極具有最好的HER性能。在過電位為-300 mV時,平板Pt電極、SAB Pt電極、SAL/Pt平板電極和SAL/SAB Pt電極的電流密度分別為-47.7、-149.5、-231.3和-471 mA cm-2。此外,在SAL/SAB Pt電極、SAL/Pt平板電極、SAB Pt電極和Pt電極上也實現(xiàn)了類似的26.3、29.4、30.2和30.1 mV dec-1的Tafel斜率(圖3G)。
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圖4. Ti基SAL/SAB協(xié)同電極的改善HER性能
為了進一步將此概念推向實際應用,選擇鈦(Ti)作為基底,并在SAL條紋之間的電極區(qū)域沉積Pt團簇,以實現(xiàn)Ti基SAL/SAB協(xié)同電極。該電極的氣泡接觸角為~161.6°,表現(xiàn)出超疏氣性質。生成的H2氣泡能在2 ms內(nèi)及時通過SAL條紋轉移,顯示出其良好的氣泡轉移能力(圖4C)。
由于高效的氣泡轉移和增強的H2擴散,Ti基SAL/SAB電極在0.5 M H2SO4中表現(xiàn)出出色的HER性能,與Ti基SAB Pt電極相比,其只需要19 mV的極低過電位就能達到-10 mA cm-2的電流密度。Ti基SAL/SAB Pt電極在各種過電位下的電流密度也遠高于Ti基SAB Pt電極,表現(xiàn)出優(yōu)異的HER性能。Tafel分析表明,Ti基SAL/SAB Pt電極的HER動力學比Ti基SAB Pt電極快得多。
文獻信息
Superaerophilic/superaerophobic cooperative electrode for efficient hydrogen evolution reaction via enhanced mass transfer,Science Advances,2023.
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.add6978

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