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天大范曉彬Small: 想要性能好,雙相少不了!表明雙相氮化物納米球用于高效OER

天大范曉彬Small: 想要性能好,雙相少不了!表明雙相氮化物納米球用于高效OER
析氧反應(OER)在許多電化學能量轉換系統(tǒng)中起著關鍵作用,但它是一種動力學緩慢的反應,特別是對于非貴金屬電催化劑來說,需要大的過電位來提供理想的電流。因此,開發(fā)高效穩(wěn)定的OER催化劑迫在眉睫。
近日,天津大學范曉彬團隊通過表面相工程,在NH3中不同時間和溫度下合成了包裹在碳中的鐵鎳氮化物/合金納米球(FeNi3-N),以實現(xiàn)高效電催化OER。
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研究人員發(fā)現(xiàn)在氮化過程中,由于在不同退火時間下氮化過程中發(fā)生的原子遷移現(xiàn)象,表面相轉變?yōu)殡p相氮化物(Fe2Ni2N和FeNi3N)而不是單一的FeNi3N。另外,表面的雙相氮化物增加了活性位點,調節(jié)了電子結構,并降低了電荷轉移勢壘。更重要的是,由于NH3的蝕刻作用,氮化后會形成更多的皺紋和孔洞,這有利于電荷轉移。
受益于調制的表面相,優(yōu)化的 FeNi3-N電催化劑顯示出優(yōu)異的OER性能,在堿性介質中10 mA cm-2下的過電位為222 mV,并且在大電流密度(>0.5 A cm-2)下具有長期穩(wěn)定性(至少運行36小時)。
天大范曉彬Small: 想要性能好,雙相少不了!表明雙相氮化物納米球用于高效OER
試驗和密度泛函理論(DFT)計算表明,表面上的雙相氮化物(Fe2Ni2N和FeNi3N)優(yōu)化了中間體(*OH、*O和*OOH)的吸收能,從而降低了對OER的能壘。此外,計算出的d帶中心能級更靠近理論過電位火山圖的頂峰。
總的來說,表面的雙相氮化物調整Ed能級,從而平衡中間體的吸收-解吸能和*O 2p中心能級,增強電化學活性。本研究中的表面相工程策略可能為設計高效的OER和其他催化劑提供指導。
Surface Phase Engineering Modulated Iron-Nickel Nitrides/Alloy Nanospheres with Tailored d-Band Center for Efficient Oxygen Evolution Reaction. Small, 2021. DOI: 10.1002/smll.202105696

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