首页 > 行业资讯 > Nano Research文章:双金属Bi-Cu合金纳米片的电子结构调控工程用于高效电催化CO2还原和Zn-CO2电池

Nano Research文章:双金属Bi-Cu合金纳米片的电子结构调控工程用于高效电催化CO2还原和Zn-CO2电池

时间:2023-12-04 来源: 浏览:

Nano Research文章:双金属Bi-Cu合金纳米片的电子结构调控工程用于高效电催化CO2还原和Zn-CO2电池

吴文波等 科学材料站
科学材料站

SCI_Materials_Hub

科学材料站是以材料为核心,专注材料合成、表证及应用的知识分享型平台,同时致力于电池,燃料电池,电解水制氢,二氧化碳还原,材料合成与制备等科学研究 ,致力于为广大用户提供优质的材料、合理的解决方案

收录于合集
#二氧化碳 427
#锌电池 405

文 章 信 息

双金属Bi-Cu合金纳米片的电子结构调控工程用于高效电催化CO 2 还原和Zn-CO 2 电池

第一作者:吴文波

通讯作者:童赟*,向双飞*,陈鹏作*

单位:浙江理工大学

研 究 背 景

大气中二氧化碳含量的增加导致了不可忽视的环境问题。电催化CO 2 还原反应(CO 2 RR)是一项新兴的实现碳中和的有效技术,能够将CO 2 可持续转化为增值化学品,可以解决近年来受到广泛关注的能源短缺问题。甲酸是CO 2 RR的主要产品之一,是一种用途广泛、易于储存的有机化工原料,具有很高的经济价值。然而,CO 2 本身的结构稳定性和析氢反应(HER)的竞争性副反应是不可避免的,这极大地阻碍了CO 2 RR对甲酸的转化效率和选择性,导致能量利用率低。因此,需要开发稳定性好、产物选择性高、法拉第效率优异的高活性催化剂,用以实现更好的CO 2 RR反应动力学和甲酸产率。

文 章 简 介

近日,来自 浙江理工大学化学与化工学院的陈鹏作研究员 ,在国际知名期刊 Nano Research 上发表题为 “Electronic structural engineering of bimetallic Bi-Cu alloying nanosheet for highly-efficient CO 2 electroreduction and Zn-CO 2 batteries” 的文章。该文开发了一种简便的电化学共沉积策略,在碳布上合成了双金属Bi 9 Cu 1 合金纳米片(Bi 9 Cu 1 /CC),为电催化CO 2 还原反应(CO 2 RR)提供了一种新型的自支撑电极。Bi 9 Cu 1 /CC催化剂在-0.7 V到-1.2 V vs. RHE的宽电位范围内对甲酸盐具有超过90%的高法拉第效率(FE)。此外,以Bi 9 Cu 1 /CC为阴极驱动的可逆Zn-CO 2 电池的最大功率密度为1.4 mW cm −2 ,且具有良好的工作稳定性。实验表征和电化学结果证实,Cu合金化构建的双金属催化活性位点,增强了Bi 9 Cu 1 合金纳米片的界面电子转移以实现显著提升的反应动力学过程。此外,原位ATR-IR结果证实双金属Bi-Cu活性位点倾向于遵循*OCHO中间体的电催化转化途径。DFT计算表明,Cu合金化有助于提高Bi费米表面附近的态密度,实现更高的本征导电性,且能优化*OCHO中间体在金属位点上的吸附并抑制析氢反应过程,最终使得Bi 9 Cu 1 合金纳米片展现出优异的CO2RR催化活性和循环稳定性。

图 文 分 析

图1. (a) Bi 9 Cu 1 /CC催化剂的合成示意图, (b) XRD图,(c) Bi 4f 和(d)Cu 2p XPS图。

图2. Bi 9 Cu 1 /CC合金纳米片的(a-c) SEM, (d-f) TEM, (g) HRTEM和(h)EDS元素分布图。

图3. Bi 9 Cu 1 /CC催化剂在H-Cell中的电化学性能测试结果

图4. Bi 9 Cu 1 /CC电催化剂在Flow-Cell中的电化学性能测试结果

图5.Bi 9 Cu 1 /CC催化剂的原位ATR-IR测试和密度泛函理论计算结果

图6. Bi 9 Cu 1 /CC电催化剂在Zn-CO 2 电池中的应用及性能研究

文 章 链 接

Electronic structural engineering of bimetallic Bi-Cu alloying nanosheet for highly-efficient CO 2 electroreduction and Zn-CO 2 batteries

https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-023-6269-7

添加官方微信 进群交流

SCI二氧化碳互助群

SCI催化材料交流群

SCI钠离子电池交流群

SCI离子交换膜经验交流群

SCI燃料电池交流群

SCI超级电容器交流群

SCI水系锌电池交流群

SCI水电解互助群

SCI气体扩散层经验交流群

备注【姓名-机构-研究方向】

说明

本文内容若存在版权问题,请联系我们及时处理。

欢迎广大读者对本文进行转发宣传。

《科学材料站》会不断提升自身水平,为 读者分享更加优质的材料咨询,欢迎关注我们。

投稿请联系contact@scimaterials.cn

致谢

感谢本文作者对该报道的大力支持。

点分享

点赞支持

点赏

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐