首页 > 行业资讯 > ​【DFT+实验】北大/川大AFM:Mo-RuCoOx纳米阵列助力高效水分解

​【DFT+实验】北大/川大AFM:Mo-RuCoOx纳米阵列助力高效水分解

时间:2023-07-06 来源: 浏览:

​【DFT+实验】北大/川大AFM:Mo-RuCoOx纳米阵列助力高效水分解

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吸附与催化计算培训:HER、OER/ORR、NRR、CO2RR、表面性质,吸附能、差分电荷密度等

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10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!

探索新型高效水裂解催化剂的有效策略对氢能技术的发展具有重要意义。基于此, 北京大学齐利民教授和四川大学赵焱教授等人 报道通过结合电子学和空位工程,制备了独特的钼(Mo)掺杂钌-钴氧化物(Mo-RuCoO x )纳米片阵列,作为析氢反应(HER)和析氧反应(OER)的高性能双功能电催化剂。Mo-RuCoO x 纳米阵列在电流密度为10 mA cm −2 下的HER和1 M KOH下的OER分别表现出41和156 mV的过电位。
此外,由Mo-RuCoO x 纳米阵列组装的双电极电解槽需要低至1.457 V的电池电压才能达到10 mA cm -2 的碱性整体水分解。
通过DFT计算,作者研究了掺入Mo对RuCoO x 的OER和HER催化活性的影响。通过构建Co 3 O 4 (113)和CoOOH(010)的模型来表示Co 3 O 4 和CoOOH的催化表面,Co 3 O 4 和CoOOH在其共同平面中具有较低的表面能。
电荷密度差表明,对比Ru-CoOOH和RuCoO x ,加入Mo原子和氧空位调节了活性中心的电子结构和吸附能力。特别是Mo原子的加入和氧空位的加入,增强了不对称相互作用,导致Ru-CoOOH中Ru、Co和O之间的相互作用更强,减少了RuCoO x 中Co向O的电子转移。
作者研究了上述位点的OER过程,计算了相应的自由能变化。结果表明,对比Co 3 O 4 ,CoOOH上的Co和Ru位点的过电位更低,催化活性更高。因此,活性OER催化剂实际上是CoOOH而不是Co 3 O 4 ,并且Co 3 O 4 重构越好,催化剂活性越高。
通过速率决定步骤(RDS)的过电位来评估不同活性位点的催化活性,发现Co而不是Ru位点对OER活性有贡献。此外,氧化中间体可以通过p-d杂化与活性位点发生强烈的相互作用。
Electronic and Vacancy Engineering of Mo-RuCoO x Nanoarrays for High-Efficiency Water Splitting. Adv. Funct. Mater., 2023 , DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202303073.

  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