有机-无机混合接口与 π-d 电子合,以防止金属和硫出,以加强氧气演化反应
Yang Liu1, Kun Wang1, Lei Jin1
1Key Laboratory of Advanced Catalytic Materials and Technology, Advanced Catalysis and Green Manufacturing Collaborative Innovation Center, Changzhou University, Changzhou, Jiangsu Province 213164, China.
Journal of colloid and interface science
|May 19, 2024
概括
聚氨酸涂层增强了过渡金属硫化物 (TMSs) 在性环境中的氧化演化反应 (OER) 催化作用的稳定性. 这种修改防止了元素溶解,并改善了长期运行的电化学性能.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 过渡金属硫化物 (TMSs),特别是Fe和Co-based,显示出高氧化演化反应 (OER) 的催化活性.
- 由于金属离子和硫溶解,它们在性条件下稳定性较差,其应用受到限制.
- 铁和活性位之间的协同效应通过优化电子密度来增强OER活动.
研究的目的:
- 在性环境中增强TMS催化剂的稳定性.
- 为了提高OER的TMS的电化学性能.
- 提供关于在恶劣运行条件下稳定TMS的见解.
主要方法:
- 使用聚氨 (PANI) 涂层对TMS进行修改.
- 研究PANI对抑制元素沉 (Fe,Co,S) 的作用.
- 分析 π-d 结构的形成及其对电子结构和电化学性能的影响.
主要成果:
- PANI涂层有效地抑制了铁,和硫元素的溶解,显著提高了TMS在性介质中的稳定性.
- PANI涂层促进了 π-d 结构的形成,进一步调整了催化剂的电子特性.
- 经过修改的TMS在恶劣环境中经过90多小时的稳定运行,表明电化学性能有所改善.
结论:
- 聚烯改性是一种可行的策略,可以提高OER的过渡金属硫化物的稳定性和电化学性能.
- PANI涂层保护TMS免受性条件下的降解,并优化其电子结构.
- 这项工作为设计强大的TMSs电催化剂提供了有价值的指导,用于苛刻的应用.


