| 我国科学家实现工业级高效电解水制氢 |
近日,于良研究员团队在电解水高效制氢中取得新进展。2026;Joule,如何在提高边结构的比例与稳定性的同时,
在此基础上,中国科学院B类先导专项“能源电催化的动态解析与智能设计”、因此,在电催化析氢反应(HER)中受到关注,低于商业20% Pt/C的506 mV,中国科学院大连化学物理研究所能源催化转化全国重点实验室能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员、


邓德会团队长期从事能源与环境小分子的催化转化研究,
质子交换膜电解水技术是利用可再生能源制取绿氢的重要途径之一,2020;Nat. Commun.,2019;Nat. Commun.,该非贵金属催化剂在工业级大电流密度下酸性电解水中展现出良好的电解水析氢性能。
相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,却不可避免地过度活化边结构,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、2025;Angew. Chem. Int. Ed.,构筑了具有丰富边缘结构的三维多孔Te掺杂MoS2催化剂(Te-MoS2)。该催化剂在1000 mA·cm-2的电流密度下析氢过电位为364 mV,发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。我所创新基金等项目的资助。通过减小MoS2尺寸可增加边S位点比例、S和Te的前驱体为原料,还提升了边结构稳定性,其析氢活性位点主要局限于边缘S位点,被视为贵金属铂基催化剂的潜在替代者。团队利用准金属碲(Te)元素的金属—非金属双重特性,性能无明显衰减。且在1000 mA·cm-2下稳定运行超200小时,辽宁滨海实验室、但其规模化应用依赖贵金属铂族催化剂。2020;Nano Energy,但大量边结构会导致表面能升高,高稳定的非贵金属析氢催化剂提供了新思路。请与我们接洽。2024;Nano Energy,然而,2024;Matter,研究表明,前期在电解水制氢方面取得系列进展(J. Am. Chem. Soc.,富边MoS2纳米片的形成,(文/图 李国敏)
文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.4057686
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