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我校教師在國際著名學(xué)術(shù)期刊《Carbon Energy》上發(fā)表研究論文(圖)

來源:工學(xué)院 發(fā)布日期:2024-03-18

  近日,,我校工學(xué)院材料工程系陳光良教授(第一作者兼通訊作者)以我校為第一單位在材料科學(xué)領(lǐng)域國際著名期刊《Carbon Energy》(中科院一區(qū)TOP,IF:20.5)上,,發(fā)表題為“Yttrium‐ and nitrogen‐doped NiCo phosphide nanosheets for high‐efficiency water electrolysis”的研究文章,。

  氫能在過去的幾十年里受到人們越來越多的關(guān)注。氫能在應(yīng)用過程中具有熱值高,、零污染,、效率高等優(yōu)點,被認為是最有前途的能源載體,。目前,,利用可再生能源進行電解水分解被認為是清潔能源轉(zhuǎn)換和儲存的最有效方法之一,可為氫燃料電池,、實驗室,、化工合成提供高純度氫氣(H2)。電催化水分解的主要挑戰(zhàn)在于設(shè)計高效的電催化劑,,用于降低析氧反應(yīng)(OER)和析氫反應(yīng)(HER)的高過電位,,從而加快反應(yīng)速度,降低能耗,。盡管貴金屬鉑(Pt)和釕/銥(Ru/Ir)基催化劑仍分別是HER和OER最有效的電催化劑,,但它們的稀缺性和高成本極大地限制了其商業(yè)應(yīng)用。因此,,設(shè)計豐富,、低成本、高效和穩(wěn)定的非貴金屬電催化劑對于開發(fā)H2能源至關(guān)重要,。

  針對以上難題,,陳光良教授團隊首次提出一種利用微量稀土金屬釔(Y)和等離子體處理來提高堿性電解條件下的電催化活性和穩(wěn)定性的新方法,。該方法首先通過介質(zhì)阻擋放電(DBD)等離子體對鎳鈷合金泡沫(NCF)進行改性,在NCF表面形成微觀納米缺陷,;然后在等離子體處理過的NCF(PNCF)表面原位水熱生長出光滑的釔摻雜鎳鈷層狀雙氫氧化物納米片(YNiCo LDH/PNCF),;最后,在氮氣中利用射頻等離子體進行磷化處理,,得到釔和氮摻雜磷化鎳鈷納米片狀電催化劑(N-YNiCoP/PNCF),。得到的N-YNiCoP/PNCF具有較大的比表面積、豐富的異質(zhì)界面和優(yōu)化的電子結(jié)構(gòu),,在1M KOH電解液中的HER(331 mV vs. 2000 mA cm-2)和OER(464 mV vs. 2000 mA cm-2)反應(yīng)中具有較高的電催化活性,。X射線吸收光譜(XAS)和DFT量子化學(xué)計算表明,隨著Y原子的加入,,CoNi的配位數(shù)減少,,從而使Ni離子和Co離子的鍵更短,實現(xiàn)了N-YNiCoP在模擬工業(yè)條件下HER和OER反應(yīng)中的長運行穩(wěn)定性,。同時,,等離子體N摻雜形成的CoN-YP5異質(zhì)面是整個水分裂的活性中心。這項工作拓展了稀土元素在雙功能電催化劑中的應(yīng)用,,為可再生能源領(lǐng)域設(shè)計高性能過渡金屬基催化劑開辟了新方向,。

  論文鏈接:https://doi.org/10.1002/cey2.522

  通訊員:張群