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  • 二硫化鉬2H1T相邊界在催化析氫中的重要作用

    氫能作為一種理想的綠色能源,是世界各國發展的戰略和科學研究的熱點。而通過電解水來制氫,有效且可再生循環,其關鍵在于催化劑。近年來,二硫化鉬催化劑由于其催化活性高、穩定性好、資源豐富、成本低等特點在析氫反應中嶄露頭角。單層二硫化鉬是由兩層硫原子將一層鉬原子夾雜在中間形成類似三明治的結構,是一個具有直接帶隙的半導體。已有的研究結果表明,二硫化鉬的催化活性主要來自于鉬截止的邊界,基面內催化活性很低。如何激活二硫化鉬基面的催化活性,提升其在制氫應用中的潛力從而推動氫能的發展,成為最近幾年國際上廣受關注的科學問題。 近期,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心納米物理與器件重點實驗室N07組張廣宇研究員與北京大學江穎教授及南開大學張立新教授課題組合作,發展了一種全新的激活和優化二硫化鉬基面催化活性的方法。他們以大面積、高質量的單層二硫化鉬為實驗對象,結合前期發展的表面誘導相變技術,研究了一系列具有不同晶疇和相疇密度的樣品的......閱讀全文

    二硫化鉬2H1T相邊界在催化析氫中的重要作用

      氫能作為一種理想的綠色能源,是世界各國發展的戰略和科學研究的熱點。而通過電解水來制氫,有效且可再生循環,其關鍵在于催化劑。近年來,二硫化鉬催化劑由于其催化活性高、穩定性好、資源豐富、成本低等特點在析氫反應中嶄露頭角。單層二硫化鉬是由兩層硫原子將一層鉬原子夾雜在中間形成類似三明治的結構,是一個具有

    德國應用化學:新型催化體系實現高效電催化析氫

       近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員劉健團隊與大連理工大學研究員周思,聯合天津大學教授梁驥團隊,通過單原子催化劑改性碳載體的策略,增強載體與其上負載金屬粒子間的相互作用,構筑了鈷單原子催化劑摻雜碳載金屬釕(Ru)納米反應器,實現了電催化析氫反應中綠氫的高效制備,為碳載金屬納米催化劑性能的調

    中國科大電催化析氫材料設計取得進展

      “Less is more”是著名建筑師米斯×凡德洛說過的一句話,這種“少即多”的設計理念是提倡形式簡單而反對過度浮華,認為簡單的東西往往帶給人們更多的享受。這個設計理念能否在材料科學領域有借鑒價值?近日,中國科學技術大學熊宇杰教授課題組完成的一項工作充分說明了“少即多”設計在電催化析氫材料設計

    中國科大在電催化析氫研究方面取得進展

      氫被認為是環境友好的清潔能源,電催化分解水可以制備高純氫氣,在堿性介質中電解水是最有可能實現產業化制氫的技術。一直以來貴金屬是該領域活性最高的催化劑,近年來科研人員持續探索致力于將過渡金屬發展成高活性堿性析氫電催化劑以降低成本,然而很多催化劑的活性與貴金屬相比還有很大的差距。將少量的貴金屬與過渡

    高效非貴金屬析氫電催化研究獲進展

      復旦大學材料科學系吳仁兵、方方教授團隊在高效非貴金屬析氫電催化劑方面獲新進展,相關研究成果近日發表于《先進材料》。  氫能作為一種原料豐富、燃燒值高、零污染的清潔能源,被科學家和大眾寄予了很高的期望。要想發展氫能技術,不可或缺的一步就是把水通過電化學反應轉換成氫氣,但析氫反應所需過電位較高,需要

    非貴金屬析氫催化劑研究獲進展

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心、中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室(籌)與材料系雙聘研究員陳乾旺課題組發現,氮摻雜石墨烯層包覆的合金粒子作為酸性條件下電解水制氫(HER)催化劑,表現出優異的性能和循環穩定性。相關研究成果以Non-precious alloy enca

    新研究:通過EMSI對單原子催化劑的調控催化析氫

      單原子催化劑已經正式發展近十年,其工作重點也慢慢從最初的制備/表征拓展至機理性研究。目前,金屬單原子在催化反應中的作用和反應機理尚且還在初步探索階段。構建合理的催化反應構-效關系對設計高性能單原子催化劑至關重要。金屬-載體電子相互作用(EMSI)提供了一種通過金屬和載體之間的電子轉移調節負載金屬

    新策略可提升電解海水析氫催化劑性能

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員王二東團隊與副研究員楊冰等合作,在電解海水析氫催化劑研究方面取得新進展,揭示了催化劑在析氫過程中硫原子的動態遷移及碳層捕獲機制,實現了析氫催化劑的超低過電位和良好穩定性。相關成果發表在《自然-通訊》上。過渡金屬硫化物(TMSs)因其優異的催化活性,在氫析出反應

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      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員王二東團隊與副研究員楊冰等合作,在電解海水析氫催化劑研究方面取得新進展,揭示了催化劑在析氫過程中硫原子的動態遷移及碳層捕獲機制,實現了析氫催化劑的超低過電位和良好穩定性。相關成果發表在《自然-通訊》上。  過渡金屬硫化物(TMSs)因其優異的催化活性,在氫

    析氫反應電催化劑研究:新材料替換鉑金

      復旦大學26日發布,該校材料科學系吳仁兵、方方教授團隊在高效非貴金屬析氫電催化劑方面獲新進展,相關研究成果近日發表于國際期刊《先進材料》。圖片來源于網絡  氫能原料豐富、燃燒值高、零污染,被科學家和大眾寄予厚望。要想發展氫能技術,不可或缺的一步就是把水通過電化學反應轉換成氫氣,這就是析氫反應。但

    中國科大在碳基催化劑電催化析氫研究中取得進展

      近年來電解水制氫受到廣泛關注,尋找能替代貴金屬的廉價高效的電催化劑成為當下研究熱點。石墨烯由于具有良好的導電性、優異的化學穩定性以及易于化學修飾等優點,引起了科研人員的廣泛關注,人們致力于將其發展成為高活性的電解水制氫催化劑。已有研究結果表明通過氮等雜原子摻雜可以調控雜原子近鄰碳原子的電子結構,

    玻璃析晶電爐的資料

    由于玻璃的內能較同組成的晶體為高,所以玻璃處于介穩狀態,在一定條件下存在著自發地析出晶體的傾向。這種出現晶體的現象叫做析晶,又稱失透或反玻璃化。測定玻璃析晶性能就是指測定玻璃的析晶溫度范圍,上限和下限以及在該溫度范圍內玻璃的析晶程度,根據測定結果可以制定合理的溶制,成形和熱加工制度,從而避免析晶的產

    我國學者在低成本電解水析氫催化領域取得重要進展

    圖 (a)DNTs-Cu的畸變納米孿晶結構;(b)DNTs-Cu的析氫催化性能;(c)DNTs-Cu的催化穩定性;(d)DNTs-Cu與其他已報道Cu基催化劑的催化性能對比  在國家自然科學基金項目(批準號:52071083、52401292、22172003、12074016、12274009)等

    新研究提出“雙自建門控增強電催化析氫”策略

    電催化析氫是目前最有前途的綠色制氫技術之一,是實現可再生清潔能源的重要途徑。近日,武漢大學一項關于雙自建門控調控電催化析氫活性的最新研究,提出了一種“雙自建門控”的策略調控催化劑的電子結構,實現了對催化劑本征活性的極大提升,并以研究性論文的形式,發表在《先進材料》。 電

    新研究提出“雙自建門控增強電催化析氫”策略

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    中國科大在電催化析氫研究方面取得新進展

      近日,中國科學技術大學博士生蘇建偉和楊陽(導師陳乾旺教授)通過理論計算,提出了將少量的貴金屬釕與過渡金屬鈷合金化來提升鈷催化活性的思想,并設計出了一種以金屬有機框架化合物為前驅體來制備氮摻雜的類石墨烯層包裹合金內核復合結構的工藝。所制備的復合納米結構作為堿性析氫電催化劑表現出與貴金屬可比的析氫性

    什么是析氧反應,析氫反應

    吸氧腐蝕和析氫腐蝕吸氧腐蝕典型案例就是暴露在空氣中的鐵會生銹,或者一半在海水,一般在空氣中的鐵,在海水中的部分會生銹析氫腐蝕最常見的就是鋅在鹽酸或者稀硫酸中會發生反應生成氫氣一個是吸收氧氣,就是與氧發生反應一個是析出氫氣,就是反應生成氫氣環境是酸性溶液或者中性溶液,吸氧腐蝕是弱酸性溶液或中性溶液,析

    樓雄文Science-Advances-全pH范圍的高效穩定析氫催化劑!

      1.樓雄文Science Advances:全pH范圍的高效穩定析氫催化劑!  近日,南洋理工大學的樓雄文教授課題組成功制備出一種高晶態的Ni摻雜FeP/C多孔納米棒,并用于電化學析氫反應中。研究發現,該催化劑在全pH范圍均具有高效且穩定的析氫活性,在10 mA cm?2電流密度下,酸性,中性和

    方便地制備單層二硫化鉬/二硫化鎢量子點作為細胞成...

    方便地制備單層二硫化鉬/二硫化鎢量子點作為細胞成像熒光探針和高效的析氫反應催化劑具有片層狀結構的過渡金屬二硫化物近年來被發現許多奇異的性質并引起了人們極大的研究興趣。通常情況下烷基鋰插層剝離的方法是化學法玻璃二硫化鉬/二硫化鎢納米片層中最常見也是剝離效果最好的方法,它是通過烷基鋰的插層進入二硫化鉬/

    化學所等石墨烯電催化分解水析氫領研究取得進展

      電催化分解水制氫是減少環境污染及實現可再生清潔能源的重要途徑。開發高效、穩定的制氫催化劑具有重要的科學價值和現實意義。石墨烯材料因其具有比表面積大、導電性好、穩定性高等優勢,被廣泛應用于電催化分解水制氫的研究中。但目前為止,石墨烯材料還僅僅作為催化劑的載體使用,通過助催化劑的負載或者雜原子摻雜等

    析氫和析氧過程發生的原因和機理

    就是說,實際的電極反應在進行的時候,會發生陰極電位比理論值低,陽極電位比理論值高的情況,這就叫做過電位.如果陰極析出的是氫氣,就叫析氫過電位,析氧過電位也一樣.過電位是由于電極的極化而產生的,就是說實際的電極反應已經偏離了理想的電極反應.  析氫過電位(一定程度上)可以用塔菲爾常數衡量,塔菲爾常數越

    Mo摻雜Ni2P電催化析氫電極納米材料研究中獲進展

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所微納技術與器件研究室李越課題組,在電催化析氫電極材料的構筑及應用方面研究取得進展,相關研究結果發表在Nanoscale上,文章被遴選為當期的Inside back cover。  氫能作為無污染的生態清潔能源,備受關注。電解水制氫是實現工業化、廉價

    CdS核金等離子體衛星納米結構增強光催化析氫反應

    通過使用半導體材料光催化將水分解產生氫氣是將太陽能轉化為清潔化學能的有前景的方法,并且已經引起了相當大的關注。然而,大多數半導體光催化劑由于其窄的光譜響應間隔和高的載流子復合速率而表現出低的光催化活性。目前已經開發了許多策略來處理這些問題,例如能帶工程,形態剪裁,用金屬或非金屬助催化劑加載以

    我國學者在電解水析氫催化材料研究領域取得新進展

      在國家自然科學基金項目(批準號:51871160,51671141,51471115)等資助下,天津大學新能源材料研究所杜希文、劉輝團隊利用傳統的物理加工工藝在銀納米晶中形成高密度堆垛層錯,使得不具備催化活性的銀轉變成高析氫催化活性的材料。研究成果以“A Silver Catalyst Acti

    過程工程所等發現高性能電催化析氫材料的微環境效應

      早在上世紀80年代,美國科學家就提出當電催化劑(或電活性物質)被固定于電極上或者三維導電結構材料中,構成一種微環境,其表現出的電化學性質與體相狀態(即分散于溶液中)相比,會表現出巨大的差別,即為“微環境效應”。然而,至今人們還沒有發現對這一效應有力的實驗證據。  近期,中國科學院過程工程研究所綠

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    我國學者成功合成新型高效催化劑——二硫化鉬納米片

      近期,固體所環境與能源納米材料中心在常溫常壓下電催化氮氣還原方面取得新進展。利用催化劑和電解質的相互作用,在抑制催化劑產氫活性的同時,提高了其催化氮氣還原的能力。相關工作發表在期刊Advanced Energy Materials上。  氨是一種重要的化工原料,廣泛應用于工業、農業,同時,也是一

    我國學者以MoS2為原料成功合成新型電催化合成氨催化劑

      近期,固體所環境與能源納米材料中心在常溫常壓下電催化氮氣還原方面取得新進展。利用催化劑和電解質的相互作用,在抑制催化劑產氫活性的同時,提高了其催化氮氣還原的能力。相關工作發表在期刊Advanced Energy Materials上。  氨是一種重要的化工原料,廣泛應用于工業、農業,同時,也是一

    福建物構所電解水制氫研究取得新進展

      電解水制氫是實現可持續氫經濟的一項重要能源技術。它能夠由多種可再生能源轉變的電能驅動實現清潔、快速、集中地生產高純度的氫氣,從而實現將時間、空間分布不均勻的可再生能源轉換為穩定的化學能。電催化劑是提高電解水系統能源效率的關鍵部分。開發廉價、高性能的析氫和析氧催化劑是促進電解水系統大規模化應用的基

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