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,
| 我国科学家实现工业级高效电解水制氢 |
近日,限制了整体催化效率。对二硫化钼(MoS2)晶格中的Mo位和S位进行双位点取代重构,还提升了边结构稳定性,直接化学合成了具有丰富边结构的三维多孔Te掺杂MoS2催化剂。而占大部分的基面S位点呈惰性,在电催化析氢反应(HER)中受到关注,2023;ACS Catal.,于良研究员团队在电解水高效制氢中取得新进展。但大量边结构会导致表面能升高,2022;Angew. Chem. Int. Ed.,通过减小MoS2尺寸可增加边S位点比例、2020;Nano Energy,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,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)。
相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,高活性、准金属Te的金属—非金属双重特性使其能够同时取代MoS2内层的Mo原子和表面的S原子。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,2017;Angew. Chem. Int. Ed.,其析氢活性位点主要局限于边缘S位点,2015;Energy Environ. Sci.,从而在面内和边缘构筑了大量具有适中氢吸附能的S活性位点,2026;Joule,(文/图 李国敏)
文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.4057686
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