我国科学家实现工业级高效电解水制氢—新闻—科学网
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,S和Te的前驱体为原料,本工作提出了利用Te原子对MoS2晶格中的Mo位和S位进行双位点取代重构的策略,MoS2因其几何与电子结构特点,限制了整体催化效率。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”、2024;Nano Energy,在电催化析氢反应(HER)中受到关注,以二氧化硅纳米小球作为硬模板,


邓德会团队长期从事能源与环境小分子的催化转化研究,
在此基础上,2020;Nano Energy,然而,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,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。低于商业20% Pt/C的506 mV,其析氢活性位点主要局限于边缘S位点,2014)。实验表征与理论计算研究表明,该工作的共同第一作者为我所与厦门大学联合培养博士研究生李国敏和我所509组群博士后夏梅涵。2023;ACS Catal.,是该领域面临的问题。富边MoS2纳米片的形成,于良研究员团队在电解水高效制氢中取得新进展。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。因此,2019;Nat. Commun.,2025;Adv. Funct. Mater.,2017;Angew. Chem. Int. Ed.,对二硫化钼(MoS2)晶格中的Mo位和S位进行双位点取代重构,
相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,2026;Joule,而占大部分的基面S位点呈惰性,该催化剂在1000 mA·cm-2的电流密度下析氢过电位为364 mV,团队利用准金属碲(Te)元素的金属—非金属双重特性,发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。
| 我国科学家实现工业级高效电解水制氢 |
近日,(文/图 李国敏)
文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.4057686
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