国产三级精品三级在线观看,国产高清无码在线观看,中文字幕日本人妻久久久免费,亚洲精品午夜无码电影网

【純計算】J. Colloid Interf. Sci.:用于促進氧還原、析氧和析氫的單過渡金屬修飾C4N/MoS2異質(zhì)結構

【純計算】J. Colloid Interf. Sci.:用于促進氧還原、析氧和析氫的單過渡金屬修飾C4N/MoS2異質(zhì)結構
用于氧還原反應(ORR)、析氧反應(OER)和析氫(HER)的多功能電催化劑是開發(fā)新型綠色能源轉換和存儲技術的必要前提。近日,西南石油大學陳鑫等人利用密度泛函理論對原始和金屬修飾的C4N/MoS2(TM-C4N/MoS2)的ORR、OER和HER催化性能進行了綜合計算。
計算方法
在本文中,所有的計算均采用密度泛函理論(DFT)方法,并使用Materials Studio軟件包的DMol3模塊,以及使用廣義梯度近似(GGA)和Perdew-Burke-Eznerhof(PBE)函數(shù)來計算交換關聯(lián)勢。作者使用雙數(shù)值正極化(DNP)作為原子軌道基集,并且彌散值為0.005?,以實現(xiàn)精確的電子收斂。此外,為了權衡計算精度和效率,作者采用了有效核心電勢(ECP),并將計算過程中的能量、最大力和最大位移的收斂標準分別設置為2×10?5 Ha、0.004 Ha ??1和0.005?。在結構優(yōu)化過程中,作者使用基于Monkhorst-Pack網(wǎng)格的4×4×1 k點網(wǎng)格對布里淵區(qū)進行采樣,并且允許所有原子在沒有約束的情況下保持馳豫。
結果與討論
【純計算】J. Colloid Interf. Sci.:用于促進氧還原、析氧和析氫的單過渡金屬修飾C4N/MoS2異質(zhì)結構
圖1 模型結構,能帶結構和結合能
如圖1a和1b所示,C4N/MoS2的優(yōu)化結構包含84個原子,其中含有24個C原子、6個H原子、6種N原子、32個S原子和16個Mo原子。優(yōu)化后的C4N和MoS2之間的層距離約為3.97?。此外,作者還研究了C4N/MoS2界面的電子能帶結構(圖1c),可以發(fā)現(xiàn),它的帶隙(Eg)是直接帶隙,并且Eg值為1.418eV,表明其具有半導體性質(zhì)。作者通過計算原始C4N/MoS2和TM-C4N/MoS2的Eb值來評估其熱力學穩(wěn)定性,獲得的數(shù)據(jù)如圖1d所示??梢园l(fā)現(xiàn),所有的催化劑都具有負的Eb值,且范圍從?2.27到?0.10 eV,表明這些催化劑具有熱力學穩(wěn)定性。
【純計算】J. Colloid Interf. Sci.:用于促進氧還原、析氧和析氫的單過渡金屬修飾C4N/MoS2異質(zhì)結構
圖2 ORR和OER勢能面
如圖2a和2b所示,作者首先研究了原始C4N/MoS2異質(zhì)結構的ORR和OER性能。對于ORR,只有第一步O2+*→ *OOH在U=0V時是能量上坡的,這意味著其需要提供額外的能量才能發(fā)生該過程。當U=1.23 V時,O2+*→*OOH和*O→*OH過程都是能量上坡的,相應的ΔG1和ΔG3值分別為1.33和0.54eV。當U=0V時,OER有三個上坡步驟,這意味著其不利于進行OER過程。此外,C4N/MoS2上的ηORR和ηOER值分別為1.33和1.38V,這嚴重阻礙了其ORR和OER過程。
如圖2c所示,對于ORR,當Pd-、Au-、Ag-、Rh-、Ni-、Cu-、Ir-和Pt-C4N/MoS2上沒有任何外部電勢(U=0V)時,ORR過程的每個基元步驟都可以在U=0V時自動發(fā)生,這表明了ORR過程在這些催化劑上的可行性。然而,對于U=1.23V的情況,Pd-C4N/MoS2的第一步和第四步是能量上坡的,其分別需要0.24和0.34eV的自由能壘。此外,Pd-C4N/MoS2的PDS是最后一步(*OH→ * + H2O),相應的ΔG4值為?0.89eV。除了Ag-C4N/MoS2之外,TM-C4N/MoS2的PDS是第四步(*OH→ * + H2O)。對于OER,Ni-C4N/MoS2具有優(yōu)異的OER活性,其勢能面如圖2d所示。其中Ni-C4N/MoS2的PDS是第四步(*OOH→ * + O2),ΔG4值為1.57eV。此外,TM-C4N/MoS2(TM=Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、Re、Os、Ir、Pt、Au)的ORR/OER過電位(η)分別為1.89/1.00、1.69/0.82、1.31/0.59、0.84/0.34、0.53/0.64、1.83/1.66、1.26/1.33、0.48/0.55、0.34/0.40、0.44/1.00、2.59/2.35、1.83/1.98、0.79/1.03、0.56/0.71、0.42/1.01 V。因此, Pd-C4N與MoS2形成異質(zhì)結后,對ORR和OER具有良好的催化性能。
【純計算】J. Colloid Interf. Sci.:用于促進氧還原、析氧和析氫的單過渡金屬修飾C4N/MoS2異質(zhì)結構
圖3 比例關系和相關矩陣
從圖3a和3b可以看出,ΔG*OH與ΔG*OOH和ΔG*O的關系可以表示為:ΔG*OOH=0.96ΔG*OH+3.07;ΔG*O=1.75ΔG*OH+1.03,相應的線性決定系數(shù)(R2)分別為0.89和0.85。此外,ΔG*OOH也可以用ΔG*O表示:ΔG*OOH=0.50ΔG*O+2.56,且R2值高達0.88。
如圖3c所示,εd和ΔGspecies之間的關系相當弱,因此需要考慮εd以外的貢獻,如配位數(shù)、電負性和最近鄰電負性,以獲得更準確的分析。從圖3d中可以看出,φ與ΔG*OOH、ΔG*O和ΔG*OH的相關性良好,R2值范圍為0.79~0.82。特別是,φ和ΔG*OH之間存在非常好的線性相關性,R2值高達0.82,這意味著φ可以作為描述TM-C4N/MoS2上ORR和OER催化活性的描述符。
【純計算】J. Colloid Interf. Sci.:用于促進氧還原、析氧和析氫的單過渡金屬修飾C4N/MoS2異質(zhì)結構
圖4 火山曲線
為了揭示TM-C4N/MoS2對ORR/OER過程的催化活性,作者分別使用η作為(ΔG*O?ΔG*OH)和ΔG*OH的函數(shù)建立了雙活性火山圖,如圖4a和4b所示。對于圖4a中的催化劑,當ΔG*OH分別等于0.66和0.94eV時,作為最佳ORR和OER催化劑的TM-C4N/MoS2異質(zhì)結構應分別具有0.29和0.29V的最佳過電位值。對于ORR,最接近火山尖的催化劑是Pd-C4N/MoS2,ΔG*OH值約為0.89eV,并具有0.34V的低ηORR值,表明它在所研究的TM-C4N/MoS2體系中具有最高的ORR催化活性。當催化劑的ΔG*OH值在0.70-1.08eV范圍內(nèi)時,它具有最高的ORR活性,如Pd-、Au-、Ag-、Rh-和Cu-C4N/MoS2。
總體而言,在TM-C4N/MoS2異質(zhì)結構中,Pd-C4N/MoS2和Au-C4N/MoS2表現(xiàn)出最好的ORR催化性能。此外,隨著ΔG*OH值的增加,很明顯只有Ag-C4N/MoS2位于火山的右側。大部分TM-C4N/MoS2位于火山的左側,可以進一步推測*OH的吸附強度在TM-C4N/MoS2系統(tǒng)中起著重要作用。也就是說,可以通過調(diào)節(jié)*OH的吸附強度來提高催化劑的催化性能。對于圖4b中的催化劑,當(ΔG*O?ΔG*OH)分別等于1.52和1.74eV時,作為最佳ORR和OER催化劑的TM-C4N/MoS2異質(zhì)結構應分別具有0.29和0.29V的過電位值。對于OER,當ΔG*OH值為1.50eV時,Ni-C4N/MoS2最接近火山頂部,具有最低的ηOER值(0.34V),是所有TM-C4N/MoS2中最具催化活性的OER催化劑。此外,Pd-C4N/MoS2表現(xiàn)出與IrO2(0.37V)相當?shù)拇呋阅埽鳵h-C4N/MoS2和Co-C4N/MoS2表現(xiàn)出比RuO2(0.56V)更好的催化活性。而雙火山圖的頂點是接近的,這意味著有可能實現(xiàn)高活性的雙功能催化劑。
【純計算】J. Colloid Interf. Sci.:用于促進氧還原、析氧和析氫的單過渡金屬修飾C4N/MoS2異質(zhì)結構
圖5 過電位和雙功能催化劑活性對比
如圖5所示,Pd-C4N/MoS2是所有TM-C4N/MoS2中最具潛力的雙功能ORR/OER催化劑。而Rh-C4N/MoS2、Cu-C4N/MoS2和Ni-C4N/MoS2的雙功能電催化活性緊隨其后。此外,Pd-C4N/MoS2的雙功能催化活性優(yōu)于一些已報道的催化劑,具體如圖5b所示。
【純計算】J. Colloid Interf. Sci.:用于促進氧還原、析氧和析氫的單過渡金屬修飾C4N/MoS2異質(zhì)結構
圖6 勢能面和火山曲線
從圖6a中可以看出,純C4N/MoS2表現(xiàn)出普通的HER活性,ΔG*H值為0.33eV,這與Pt(11 1)的HER性能(?0.09eV)相去甚遠。因此,純C4N/MoS2不是用于HER的高效催化劑。當TM-C4N/MoS2的TM原子分別為Au、Mn、Rh和Ir時,ΔG*H值分別為0.07、0.08、?0.16和?0.21 eV。其中Au-C4N/MoS2和Mn-C4N/MoS2的HER性能優(yōu)于Pt(111),相應的火山圖如圖6b所示。
【純計算】J. Colloid Interf. Sci.:用于促進氧還原、析氧和析氫的單過渡金屬修飾C4N/MoS2異質(zhì)結構
圖7 能帶結構
如圖7所示,Pd、Au和Ni原子的引入導致帶隙減小,尤其是Pd-C4N/MoS2,其帶隙減小至0.132eV。帶隙的減小表明它們比純C4N/MoS2具有更優(yōu)異的導電性,從而有利于促進電子轉移和電催化反應。
總結展望
Pd-C4N/MoS2具有優(yōu)異的雙功能催化性能,其ORR/OER過電位較低,分別為0.34/0.40 V。Rh-C4N/MoS2是具有0.48/0.55/?0.16 V的低ORR/OER/HER過電位的三功能催化劑,但其電化學穩(wěn)定性需要進一步提高。此外,本征描述符(φ)與*OH的吸附自由能之間的強相關性驗證了TM-C4N/MoS2的催化活性受活性金屬和周圍配位環(huán)境的影響。此外,作者總結了d帶中心、反應物種的吸附自由能和φ之間的相關性,其中φ是影響催化劑ORR/OER過電位的重要參數(shù)。該工作為開發(fā)高活性和多功能催化劑鋪平了道路,從而使其更適用于綠色能源轉換和儲存技術中的多功能應用。
文獻信息
Qifang Liu et.al Single transition metal-decorated C4N/MoS2 heterostructure for boosting oxygen reduction, oxygen evolution, and hydrogen evolution Journal of Colloid and Interface Science 2023
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.06.039

原創(chuàng)文章,作者:計算搬磚工程師,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.xiubac.cn/index.php/2024/02/20/ac9fdfd2a4/

(0)

相關推薦

建水县| 万年县| 烟台市| 吉安县| 密山市| 宁晋县| 海南省| 上虞市| 大英县| 新绛县| 福州市| 嘉祥县| 广德县| 江津市| 南宁市| 太湖县| 宕昌县| 郧西县| 思茅市| 平南县| 农安县| 南投市| 永修县| 固阳县| 江西省| 丰顺县| 南充市| 天峨县| 平山县| 宜兴市| 平顶山市| 吴川市| 郯城县| 郴州市| 沙坪坝区| 渝中区| 鄱阳县| 鲜城| 杭锦后旗| 沾益县| 茂名市|