首页 > 行业资讯 > ​​​【DFT+实验】厦大ACS Catal.:Ninp@PS(H450)助力WGSR

​​​【DFT+实验】厦大ACS Catal.:Ninp@PS(H450)助力WGSR

时间:2023-06-15 来源: 浏览:

​​​【DFT+实验】厦大ACS Catal.:Ninp@PS(H450)助力WGSR

PDR 计算材料学
计算材料学

jisuancailiao

计算材料学科研论坛,欢迎新手、专家、大师以及业余爱好者。

收录于合集

VASP单原子催化计算培训:单/双原子模型,电子性质,HER、OER/ORR、CO2RR、NO3RR
VASP零基础入门培训:晶体与二维材料的结构、弹性、电子、光学、磁性、吸附、催化性质
VASP计算九大专题课程:晶体、二维材料、催化、电池、钙钛矿、单原子、吸附、半导体、缺陷计算等!

二氧化硅(SiO 2 )通常被认为是一种惰性载体,有限的研究集中在其在构建活性金属-(氢)氧化物界面中的作用。研究发现,利用SiO 2 修饰镍(Ni)表面可显著提高其对水煤气转换反应(WGSR)的催化性能。基于此, 厦门大学郑南峰教授和傅钢教授等人 报道了一种Ni np @PS(H450)催化剂,其在350 ℃下的WGSR速率高达725±7 μmol CO g cat -1 s -1 ,对比已报道的Ni基催化剂,这是最高值。

通过DFT计算发现,通过0.19 eV的小势垒,H 2 O很容易解离成SiO-H和Ni-OH。在第三阶段,SiO-H和Ni-H偶联到H 2 必须超过1.53 eV的高势垒,表明SiO-H在整个反应过程中都是化学惰性的。DFT计算表明,在第一阶段,不仅H 2 O的解离吸附,而且CO在Ni(111)表面的共吸附在能量上都是有利的。CO、OH和H的共吸附相对于反应物在气相中为-2.62 eV。基于Bader电荷分析,作者发现界面Ni原子的正电荷为+0.17至+0.16 a.u。因此,CO、OH和H在这些原子上的吸附被抑制。

在第二阶段有三个相互竞争的途径:羧基途径、甲酸途径和氧化还原途径。对于Ni(111)和Ni(111)@PSH,涉及CO* + OH*→HOCO*反应的TS2预测值分别为1.23和0.92 eV。势垒的差异可能源于CO吸附的能量差。不仅H2O的解离反应,而且CO和OH的偶联反应也经常被认为是反应的速率决定步骤(RDS)。下一步,HOCO*将进行脱氢反应,生成CO 2 和H*(TS3)。DFT结果表明,TS3在两个表面上的势垒均接近简并,但从热力学角度看,Ni(111)@PSH上的脱氢比Ni(111)上的脱氢有利。

Ensemble Effect of the Nickel-Silica Interface Promotes the Water-Gas Shift Reaction. ACS Catal., 2023 , DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.3c00388.

  点击阅读原文,报名计算培训!

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