?三單位聯(lián)合Nano Energy:正交晶系(Ru,Mn)2O3實現(xiàn)高效酸性析氧反應(yīng) 2024年1月22日 下午2:46 ? 計算 ? 閱讀 15 氫能是清潔的綠色能源,其中利用可再生能源電解水生產(chǎn)“綠色氫”是實現(xiàn)碳中和的最優(yōu)解決方案。雖然電解水可以在酸性或堿性條件下實現(xiàn),但酸性介質(zhì)下的電解水更可取。盡管酸性水分解技術(shù)具有諸多優(yōu)點,但該技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程仍受到許多技術(shù)挑戰(zhàn)的阻礙,這些挑戰(zhàn)的核心在于析氧反應(yīng)(OER)。與析氫反應(yīng)(HER)相比,OER涉及一個緩慢的四電子轉(zhuǎn)移過程,因此需要相當(dāng)高的過電位來驅(qū)動所需的產(chǎn)氫速率。而各種材料,從貴金屬氧化物到過渡金屬氧化物和氫氧化物,已經(jīng)被廣泛研究用作OER催化劑以實現(xiàn)高效全水解。 基于此,深圳北理莫斯科大學(xué)Zhou Xiaoye、哈爾濱工業(yè)大學(xué)李鍇鍇和香港科技大學(xué)張統(tǒng)一(共同通訊)等人通過陽離子交換成功合成了正交晶系(Ru,Mn)2O3電催化劑,該催化劑展現(xiàn)出了優(yōu)異的OER性能。 本文研究了(Ru,Mn)2O3、Mn2O3和商業(yè)RuO2在0.5 M H2SO4電解液中的OER性能。首先,本文研究了制備的Mn2O3的OER活性,發(fā)現(xiàn)制備的Mn2O3幾乎沒有OER活性,而(Ru,Mn)2O3-100則具有一定的OER活性。具體而言,(Ru,Mn)2O3-100達(dá)到10 mA cm-2的電流密度的過電位(η10)約200 mV,并在6個循環(huán)內(nèi)迅速增加到~240 mV,表現(xiàn)出較低的活性和較差的穩(wěn)定性。(Ru,Mn)2O3-100較差的OER性能表明其暴露面主要由Mn元素組成,Ru含量低,在酸性條件下不穩(wěn)定。 因此,在接下來的討論中,本文重點研究了(Ru,Mn)2O3-250和(Ru,Mn)2O3-500的OER性能。線性掃描伏安法(LSV)曲線表明,(Ru,Mn)2O3-250和(Ru,Mn)2O3-500的過電位(η10)分別為168 mV和157 mV,顯著優(yōu)于商業(yè)RuO2(η10=273 mV)。更加重要的是,(Ru,Mn)2O3-250的催化穩(wěn)定性遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于商業(yè)RuO2。在40個小時的OER穩(wěn)定性測試中,(Ru,Mn)2O3催化劑的OER活性僅大概損失了188 mV左右。 本文的理論計算深入分析了(Ru,Mn)2O3具有優(yōu)異OER性能的原因。根據(jù)速率決定步驟(RDS)的自由能本文確定了不同活性位點的OER理論過電位(ηOER)。(Ru,Mn)2O3六個活性位點的ηOER分別為0.32 V、0.26 V、0.49 V、0.23 V、0.66 V和0.21 V,均低于RuO2的ηOER(ηOER=0.77 V)。特別有趣的是,根據(jù)位點6的計算自由能圖可以發(fā)現(xiàn),其四個步驟的ΔG幾乎相等,這意味著(Ru,Mn)2O3打破了OOH* vs OH*的比例關(guān)系,并接近所需要的理想催化劑。 隨后,本文得出了結(jié)論:(Ru,Mn)2O3對OER具有比RuO2更優(yōu)異的本征活性。之后的計算結(jié)果還表明,Ru活性位點的d帶結(jié)構(gòu)在(Ru,Mn)2O3和RuO2中完全不同。(Ru,Mn)2O3的Ru d帶中心距離費米能級約為-1.53 eV,而RuO2的Ru d帶中心距離費米能級約為-1.22 eV。較低的d帶中心減弱了Ru活性位點與被吸附的氧中間體之間的化學(xué)鍵,從而降低了RDS的自由能。此外,Bader電荷分析表明,Ru原子(位點6)在(Ru,Mn)2O3中的給電子數(shù)比RuO2中的給電子少0.8,這導(dǎo)致d帶的電子占據(jù)不同。 此外,根據(jù)理論計算還發(fā)現(xiàn),(Ru,Mn)2O3的Ru活性位點的表面密度約為8.6 Ru nm-2,高于RuO2的6.3 Ru nm-2??偟膩碚f,(Ru,Mn)2O3優(yōu)異的本征OER性能源于Ru活性位點獨特的電子結(jié)構(gòu)和較大的表面密度。綜上所述,這項工作可能為設(shè)計具有不同晶體和電子結(jié)構(gòu)的OER催化劑提供新的思路。 Orthorhombic (Ru, Mn)2O3: A Superior Electrocatalyst for Acidic Oxygen Evolution Reaction, Nano Energy, 2023, DOI: 10.1016/j.nanoen.2023.108727. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108727. 原創(chuàng)文章,作者:計算搬磚工程師,如若轉(zhuǎn)載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.xiubac.cn/index.php/2024/01/22/6cf711c196/ 贊 (0) 0 生成海報 相關(guān)推薦 【純計算】Surf. Interfaces:態(tài)密度、結(jié)合能、能帶、電荷轉(zhuǎn)移和最小能量路徑計算,探究MFe2O4電催化反應(yīng)! 2023年9月29日 【純計算】J. Phys. Chem. C.:第一性原理研究石墨烯氧化程度對過氧化鋰析氧反應(yīng)的影響 2024年1月26日 【純計算】CEJ: 用于高效CO2RR的MXene基單原子催化劑 2024年2月27日 大連化物所/蘭大?ACS Catalysis:NiNPs/CeO2高效催化二苯醚的氫解 2024年1月28日 ?【DFT+實驗】Small:通過Co@Co3O4電荷供給優(yōu)化d軌道電子結(jié)構(gòu)以提高氧電催化性能 2024年3月24日 【計算+實驗】Angew.:面調(diào)控策略!CdSh/l助力光催化水分解 2023年10月25日