Edward H. Sargent/梁红艳/刘永长Nature子刊:硼化物衍生的OER电催化剂 2023年10月15日 下午1:01 • 头条, 干货, 顶刊 • 阅读 20 金属硼化物/硼酸盐被认为是一种很有前景的析氧反应(OER)催化剂,然而,目前仍缺乏在实际高电流密度下长期稳定性的证据。 近日,天津大学梁红艳教授和刘永长教授、加拿大多伦多大学Edward H. Sargent院士(共同通讯作者)等人报道了一种制备有效硼化物/硼酸盐基催化剂的相组成调制方法。作者通过operando X射线光谱发现金属硼化物原位形成的金属硼酸盐是其高活性的原因。 基于该认识,作者合成了NiFe硼化物,并将其用作模板前体以形成活性NiFe硼酸盐催化剂。该硼化物衍生氧化物在1 M KOH电解液中和电流密度为10 mA/cm2下以过电位为167 mV催化析氧,而且在1 A/cm2的高电流密度下长达400 h工作时过电位达到破纪录值,仅为460 mV。 作者将该催化剂与CO还原反应进行配合,组装为碱性环境膜电解池,能够在200 mA/cm2电流密度下稳定的进行80 h以上的C2H4电催化合成。 其中制备C2H4电催化的能量使用效率为19%,但相同条件下使用IrO2进行OER反应的C2H4电催化能量效率仅为17%。 Boride-derived oxygen-evolution catalysts. Nat. Commun., 2021, DOI: 10.1038/s41467-021-26307-7. https://doi.org/10.1038/s41467-021-26307-7. 原创文章,作者:科研小搬砖,如若转载,请注明来源华算科技,注明出处:https://www.v-suan.com/index.php/2023/10/15/0a22f6a4aa/ 电池 赞 (0) 0 生成海报 相关推荐 ACS Catalysis:MXenes上负载Bi单原子实现协同催化CO2加氢 2024年3月13日 苏黎世联邦理工Nature子刊:深度学习助力研究LIBs 2023年10月13日 他,发表第90篇Angew!这个分子,突破尺寸上限! 2023年10月25日 持续40年的研究,再发两篇Nature! 2023年10月7日 陈人杰/吴孔林等AFM:二元金属协同催化实现高倍率/面容量锂硫电池! 2022年10月19日 三通讯单位联发Nano Lett.: 锂沉积诱导的碳纳米管断裂及其对固态电池的影响 2023年10月25日