范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

通过同源核壳设计解锁磷化钌的界面电子转移,实现高效析氢和氧化

  全文简介
  开发用于碱性电解质中析氢和氧化反应的高效电催化剂(HER/HOR)对实现可再生氢技术具有重要意义。磷化钌(RuPx)是替代铂基电极的理想材料;但其电子结构调控对优化中间体吸附仍存在很大的挑战。本文报道了通过磷化控制相变策略构建的同源RuP@RuP2核-壳结构,利用突出界面功能,实现了强电子耦合,从而实现了最佳的中间吸附。密度泛函理论计算表明,RuP核和RuP2壳层进行了有效的电子转移,导致接近热中性的氢吸附吉布斯自由能为0.04 eV。令人印象深刻的是,所得材料在碱性介质中表现出优异的HER/HOR活性,优于基准Pt/C,是目前报道的最好的双功能氢电催化剂之一。本工作不仅提供了一种高效、经济的双功能氢电催化剂,而且为合理合成同源核壳纳米结构提供了一种新的合成方案。
  结果与讨论
  图1 a) STEM, b) TEM, c) ADF-STEM,和d) RuP@RuP2/ c的高分辨率ADF-STEM图像。e - h) RuP@RuP2/C的RuP核心(e,f)和RuP2外壳(g,h)的原子分辨率ADF-STEM图像和相应的FFT模式。(e) - (g)中的晶体结构是根据RuP (ICSD No. 109 139)和RuP2 (ICSD No. 992)的标准晶体信息文件模拟的,其中蓝色和粉红色的球分别代表Ru和P原子。i) RuP@RuP2/C的XRD图谱和j,k)高分辨率C 1s、Ru 3d和P 2p XPS谱。
  扫描透射电子显微镜(STEM)和相应的能谱(EDS)映射图像(图1a;图S2,支持信息)显示纳米颗粒在碳纳米片上均匀分散,没有发现明显的聚集。透射电子显微镜(TEM)图像表明,纳米颗粒的平均直径 19 nm(图S3,支持信息)。图1b中的高倍TEM图像验证了纳米颗粒的核壳结构。通过像差校正环形暗场STEM (ADF-STEM)对核壳结构的组成进行了分析。如图1c所示,纳米颗粒呈现出厚度约为5 nm的低对比度外壳。高分辨率ADF-STEM图像显示了两个突出的晶格条纹(图1d),其中晶格间距为0.41 nm的核属于RuP的(110)面,而晶格条纹为0.39 nm的壳层属于RuP2的(110)面。原子解析ADF-STEM图像证明,核心和壳层的原子阵列分别与RuP(图1e)和RuP2(图1g)的模拟晶体结构匹配良好。相应的快速傅里叶变换(FFT)模式揭示了RuP核心的(110)和(111)面(图1f)以及RuP2外壳的(110)和(020)面(图1h)的存在。上述结果表明,利用MPP缓慢而持久地释放活性磷,成功地合成了核壳结构的RuP@RuP2/C纳米结构。x射线衍射图(XRD)清楚地显示了RuP@RuP2/C中RuP和RuP2相的特征峰(图1i),与TEM测量结果一致。26 衍射峰源于MPP衍生的功能化碳,拉曼光谱也证明了这一点(图S4, Supporting Information)。
  图2 RuP2/C、RuP@RuP2/C和RuP/C的形成示意图。
  众所周知,RuP2的热稳定性不如RuP,并且会在950 c分解为RuP因此,我们认为核壳结构可能是通过相变机制形成的。为了进一步阐明核壳纳米结构的形成,Ru3+含量越高,初始阶段产生的RuP2单元越多,如图2所示。高浓度的RuP2单元会立即触发RuP2聚集生长成大尺寸晶体,形成珊瑚状形态(图S8a-c, Supporting Information)。由于晶体尺寸的增大,珊瑚状RuP2的热稳定性增强,相变可以忽略不计。因此,得到了装饰在功能化碳纳米片上的以RuP2相为主的纳米结构(记为RuP2/C)(图S8d,支持信息)。相反,在使用较低Ru3+含量的情况下,初始生成的RuP2单元非常少。虽然合成是在900 C下进行的,但由于纳米尺寸效应,合成的RuP2单元仍然可以演变成RuP核。根据LaMer的晶体生长理论,后期生成的RuP2单元将迁移到晶核,并逐步转变为RuP相,从而形成RuP相主导的复合材料(记为RuP/C,图S9,支持信息)。但是在Ru3+局部浓度较高的位置仍然存在未转化的RuP2层,因此仍然可以看到RuP@RuP2核壳纳米结构,如图S9c(辅助信息)所示。在Ru3+浓度适中的情况下,RuP2单元的转变和生长达到了良好的平衡,形成了核壳型RuP@RuP2结构。
  性能测试
  图3 a)极化曲线,b) Tafel图,c) HER样本Nyquist图。d) RuP@RuP2/C与最先进的ppps催化剂的HER性能比较。e) 1000 CV循环前后RuP@RuP2/C的HER极化曲线。f)极化曲线,g)动电流,h)样品微极化曲线。i) 1000 CV循环前后记录的RuP@RuP2/C的HOR极化曲线。(c)、(g)、(h)中的球和线分别表示实验结果和拟合结果。
  图S11a(支持信息)显示了RuP@RuP2/C的循环伏安(CV)曲线,其中当电极扫描到负电位区域时产生了较大的HER电流,当扫回时收集了明显的HOR电流。这种行为类似于基准Pt/C (20 wt%, Johnson Matthey,图S11b,支持信息),表明RuP@RuP2/C对HER/HOR具有双功能催化活性。图3a所示的极化曲线清楚地表明,C对HER来说是惰性的,表明RuPx是活跃的物种。在HER电流为10 mA cm 2 (η10)时,RuP@RuP2/C的过电位为11.6 mV,大大低于RuP2/C (34.3 mV)和RuP/C (18.8 mV),甚至超过Pt/C (15.5 mV)。
  图4 a) RuP/RuP2的结构模型。b)计算RuP/RuP2、RuP2和RuP的DOS。c) RuP/RuP2的CDD等值面,等值值为0.005 e Å 3。黄色和青色分别代表电荷积聚和耗尽区域。d) RuP/RuP2和RuP2的净电荷分析。e)计算RuP/RuP2、RuP2和RuP的ΔGH*。
  RuP2的态密度(DOS)显示了带隙为0.72 eV的半导体的典型特征(图4b),其中费米能级位于价带最大值。这说明RuP2中电荷转移和导电的载流子非常少,不利于催化反应相反,RuP在费米能级附近的连续DOS反映了它的金属特性,因此更好的电化学性能,正如我们的例子所证明的那样。同样地,RuP/RuP2也表现出与费米能级附近DOS增加相关的金属行为,这表明金属RuP的引入可能缩短半导体RuP2的电子传递途径此外,电荷密度差(CDD)分析揭示了在RuP/RuP2的界面上电荷的积累(图4c),这表明RuP和RuP2之间存在强烈的电子相互作用。基于Bader电荷分析,计算出RuP2中Ru (NCRu)和P (NCP)的平均每原子净电荷分别为 10.92   10 3和+5.46   10 3 e(图4d;分别为图S19和表S6支持信息)。然而,在合并RuP之后,这些值连续变化为 0.49   10 3和+4.56   10 3 e(图4d;图S20和表S7,支持信息),这表明了RuP/RuP2中电子密度的重新分配。NCRu的大幅度增加(10.43   10 3 e)伴随着NCP的小幅减少(0.9   10 3 e),验证了RuP2相在RuP/RuP2中具有更高的电子密度,这可能是由于电子从RuP转移到RuP2。RuP@RuP2/C的Ru 3d XPS峰值(图1j)与RuP2/C相比(图S21,支持信息)的负移位也证实了这一点。电子密度的升高明显增加了RuP2的载流子数,从而提高了RuP/RuP2在HER/HOR中的电化学性能。
  进一步计算了RuP2、RuP和RuP/RuP2的ΔGH*,以研究电极动力学。氢吸附在RuP2、RuP和RuP/RuP2上的优化构型如图S22–S24(支持信息)所示,在此基础上计算出ΔGH*的相应值分别为-0.34、0.37和0.04 eV(图4e)。根据Sabatier原理,氢中间体对RuP2的吸附相对较强,因为它富含P的性质,导致活性位点中毒以阻碍进一步的HER/HOR.[31]而氢在RuP上的吸附太弱会导致质子供应效率低下,从而反应动力学缓慢。令人印象深刻的是,RuP/RuP2 (0.04 eV) 接近热中性的 ΔGH* 保证了快速的氢吸附/解吸动力学,这有利于氢电催化。因此,RuP和RuP2之间的强表面电子耦合是RuP@RuP2/C对HER和HER的优异性能的原因。
  结论
  我们报道了一种磷化控制的相变策略,用于制备分散在碳基体中的同源核壳RuP@RuP2纳米颗粒。以阻燃剂MPP为磷源,实现了一种具有缓慢、持久释放活性磷的非常规磷化工艺,以优化RuPx的纳米结构。在MPP中适当浓度的Ru3+时,主要形成的RuP2单元自发转化为更热稳定的RuP核,用于随后的RuP2生长,从而开始构建RuP@RuP2核壳结构,均匀分散在同时生成的碳基质中。由于独特的同源结构,RuP核层和RuP2壳层表现出强烈的电子耦合,从而实现了快速的氢吸附/解吸动力学。结果表明,RuP@RuP2/C具有良好的氢电催化活性,HER的η10低至11.6 mV, Tafel斜率小至27.5 mV。
  参考文献
  Du, H., Du, Z., Wang, T., Li, B., He, S., Wang, K., Xie, L., Ai, W., Huang, W., Unlocking Interfacial Electron Transfer of Ruthenium Phosphides by Homologous Core–Shell Design toward Efficient Hydrogen Evolution and Oxidation.  Adv. Mater.  2022, 34, 2204624.  https://doi.org/10.1002/adma.202204624

公立幼儿园和私立幼儿园优缺点分析(最全)适龄儿童公立幼儿园和私立幼儿园到底该如何选择呢?或许这篇文章会告诉你答案。其实公立私立没有绝对的好坏,最主要看家长更在乎哪些方面,然后对比它们的优缺点,有侧重的去做选择,这样子才可个位数价位的超大包厚实洗脸巾,我不允许还有人不知道!敏自用平价洗脸巾,又软又厚实还亲肤。你敢相信?这山大一包洗脸巾,居然只要个位数的价格吗?别去买,包的消耗品肯定是得又好用又便宜。我自用的这个棉的定义洗脸巾,真的是除了推广做的少,产品小店里的玄武丨32到33,来闲梦尝一口仲夏的味道吧!春意阑珊处,夏日款款来月初的细雨冲淡了春意初夏由此慢慢渗透开来郁郁葱葱的绿色覆盖了整个玄武暖风吹拂,万物并秀当夏天来临之时怎少得了冰淇淋相伴?在玄武有这样一家店它以纯手工意式冰淇淋洋槐花甜蜜的味道点亮春天!附泌阳观赏地址又是一年槐花香。泌阳的洋槐树已经陆续开花,如玉似雪。微风摇曳里,一串串清香四溢,挂满枝头。提起槐花,不能只想到吃!它那甜丝丝的气场,满眼的绿色,可观赏可拍摄也可在林中找一块干净石头券商ETF大涨4。4,影视传媒相关ETF领跌个人养老金基金和销售机构齐扩容金梓才提及四大投资方向每经编辑肖芮冬第155期一今日基金新闻速览1传媒类主题基金年内最高收益突破79截至4月14日,多只传媒类个股月内涨幅超40,传媒类主题基金收益表现也较为突出,年内最高收益达79。2图数据库入门指南简介基础知识与查询语句分析图数据库作为一种新型的数据库技术,逐渐受到关注。它可以高效处理具有复杂关系的数据,广泛应用于各种场景。本文将为您介绍图数据库的基本概念如何入门以及查询语句的分析。图数据库简介图数据郑钦文有实力挑战世界第一斯维亚特克新华社德国斯图加特4月17日电(记者刘旸)中国金花郑钦文17日在女子网球协会(WTA)500斯图加特大奖赛首轮较量中击败美国选手帕克斯,顺利晋级。她赛后表示,相信自己已有实力挑战下滕哈格上周我有9名后卫现在剩4名,但我们是曼联就必须赢在此前结束的英超第31轮的比赛中,曼联客场20击败诺丁汉森林,排名升至英超积分榜第三的位置。赛后,曼联主帅滕哈格接受了媒体的采访谈到了自己对本场比赛的看法。关于对本场比赛的看法我们打假球一种极其不道德和不正当的体育舞弊行为打假球是一种极其不道德和不正当的行为,严重违背了竞技体育的精神和原则。因此,打假球的行为被认为是一种严重的体育舞弊行为,通常会受到严厉的惩罚。打假球的惩罚力度之所以高,是因为这种行坎特和本泽马一个开1万英镑迷你,一个收藏600万英镑汽车由于个性差异,卡里姆本泽马和坎特的生活方式可以说是完全不一样的。本泽马,这位35岁的金球奖得主,在皇家马德里每周赚取278,000英镑,过着奢侈的生活。而32岁的世界杯冠军坎特更喜Qt开发操控Web小车案例前言这次讨论Qt与Web混合开发相关技术。这类技术存在适用场景,例如Qt项目使用Web大量现成的组件方案做功能扩展,Qt项目中性能无关频繁更新迭代的页面用html单独实现,Qt项目
10亿年后的地球会是什么样子?1万年后的地球会是什么样子?它的大部分表面会被火山覆盖吗?还是会被冻在冰里?如果你走得更远呢?100万年后的世界,所有的海洋都会被蒸发吗?还是会变成一个巨大的水世界呢?10亿年后还俄罗斯的反卫星试验增加了太空对安全的紧迫威胁俄罗斯反卫星导弹的碎片正在轨道上造成混乱,航天器碎片以危险的速度绕地球飞行。COMSPOC太空行动公司首席科学家DanOltrogge在本周犹他州年度小型卫星会议期间的一次演讲中解往云里加盐,能阻止闪电吗?闪电数量之谜地球上的大部分雨水,都降落在了海洋上。但或许你有所不知的是,以相同的降雨量来说,发生在热带海洋上空的闪电数量,要远远少于发生在陆地上的。几十年来,科学家都不确定闪电在陆磷酸锆在电化学葡萄糖传感器中的应用生物传感器作为一种新型的检测技术具有体积小,成本低,准确灵敏易操作,又不会或很少损伤样品或造成污染,可现场检测等优点,因此国内外对生物传感器展开了广泛深入的研究,且纳米材料在生物传摩托罗拉多款新机官宣8月11日,正式发布,见证2亿像素在7月份,各大手机品牌以发布旗舰机加强版游戏手机影像手机为主,主要7月份是天玑9000和骁龙8芯片的首批新机发布,而此芯片性能远超于标准版的旗舰芯片,对于普通的机型没有必要搭载此芯联想8月18日举行发布会,发布拯救者Y70,机身极其轻薄联想这个品牌大家都是有目共睹了,不管是电脑产品还是手机产品做的可是相当成功。根据去年某个机构统计的数据显示,联想的电脑产品在整个电脑市场占据了差不多25,虽然说,这个数据也有一定的最终幻想146。2版本新情报以第十三世界为主舞台最终幻想14(FinalFantasyXIV)6。2版本禁断的记忆预计将于8月下旬登陆国际服,再次之前官方更新了6。2版本特设界面,放出了多张游戏截图,包含场景角色Boss等内容。世界首列,成功首发来源湖北日报乘坐舒适,视野开阔。8月9日,坐上磁浮空轨列车,乘客们啧啧称奇。当天,全长878米世界首条永磁磁浮轨道交通工程试验线在江西兴国县竣工,在汉企业中铁科工集团参与制造的永磁21张世界各地的震撼鸟瞰照,带你换个角度看世界当我们抬头看着自由飞翔的鸟儿时,心里都会暗自羡慕,好奇它们眼中看到的世界是啥样的。自从飞机无人机这一类飞行器发明以后,我们人类终于突破了重力的限制,像鸟儿一样在空中翱翔,也让我们得手速有了,网速却跟不上,谁能忍的了?321,开抢!小樊的手指在筋膜枪的帮助下以2000min的频率戳着击屏幕中提交订单按键,在跳转到支付页面时,信号格竟鬼使神差的少了一格,在持续10秒的手指按摩后,以抢票失败的结果告T1爆冷被LSB暴打,并且再度被比弱爆!这是不想在LCK混了?在刚刚结束的LCK夏季赛联赛中,LSB战队以20的比分爆冷击溃了T1战队,取得了比赛的胜利。第一局的关键点在12分钟的小龙团,本来T1利用拉扯是取得了一定的小优势的,但这时候Gum短短6年,得分翻10倍,身价提升82倍,他不愧是NBA第一落选秀谁说没天赋,无法立足NBA?谁说没天赋,成不了顶级球星?在竞争激烈的NBA赛场上,弗雷泽范弗利特为那些资质平庸的球员,蹚出一条新道,他用自己的亲身经历告诉所有人,天赋并不是成功路上身价2200万!曝大巴黎忍无可忍,清洗高薪混子前锋,未来下家浮现北京时间8月9日,根据意大利媒体全尤文的报道,大巴黎已经告诉伊卡尔迪,他在球队没位置,大巴黎的体育主管坎波斯的目标是在8月底前找到解决方案,送走伊卡尔迪。据悉,大巴黎想将伊卡尔迪交上海男篮官宣董瀚麟等四名球员离队缘聚缘散留欢颜直播吧8月9日讯上海男篮官方宣布,新赛季董瀚麟宗赞鞠明欣何重达四名球员离队。上海男篮同时在社交媒体上为四名队员送上祝福。作为CBA历史上首位蝉联星锐赛MVP的球员,身高2米06的董中国足球再现丑闻,中国足协迅速出手,球迷不能忍,要严查到底对于中国足球来说,虽然不好的消息不少,但这一次出现的丑闻,却是真正触犯了最大的底线。在中超联赛好不容易恢复到了主客场制,一切慢慢走向正轨的时候。一则关于中国足球的丑闻却在这个时候冲河南嵩山龙门的23号后卫有一颗前锋的心,因为波黑人太想证明自己在河南队与国安的比赛中,球迷发现一个奇怪的现象,舒尼奇频频上前,很积极地参与进攻,以前这位高大的中后卫,也参与进攻,但是没有这场比赛这么频繁,以前这位23号球员,在进攻终结时都很犹嗨不起来了?曼联转会进入恐慌模式,腾帅开始布一盘大棋曼联结束了新赛季的首场较量,主教练滕哈赫对这场比赛的结果十分不满,赛后滕哈赫表示我们输掉了不该输掉的比赛,曼联本可能做得更好。滕哈赫认为首战12不敌布莱顿的结果令人失望。但是他也提曼联攻坚遇难拉比奥他妈难搞,堪比谈判他妈体坛周报全媒体记者霍尔顿曼彻斯特晚报率先放料,罗马诺奥恩斯坦杰米杰克逊等一众名记随后盖章,为曼联有意引进拉比奥的传闻可信度添砖加瓦。消息一出,四方哗然,亦令揭幕战冷负布莱顿的红魔,巴萨无语了!31岁前锋拒绝降薪不离队被球迷狂嘘,成下位钉子户巴萨在夏窗的操作着实让球迷眼前一亮,他们不仅接连得到多位强力新援,还清洗了包括朗格莱,明格萨在内的多位冗员,只不过德容和乌姆蒂蒂的二人的问题一直困扰着巴萨,巴萨当下还未能找到一个适连签五名球员!湖人引援基本结束,阵容完成清洗,替补球员大换血今年休赛期湖人队的变动是非常大的,上赛季在湖人队效力的很多球员在今年休赛期湖人队都没有与他们完成续约,看上去湖人队在休赛期是要进行大刀阔斧的改变。他们先是更换了主教练,而后又改变了官宣!杜兰特做出重要决定,哈登库里最新动向,西部战力榜出炉8月9日,NBA休赛期继续进行,根据美媒Hoops的统计,截止目前,大多数球队都完成了交易,阵容上有所补强,但还有五支球队没有发生任何交易,分别是热火猛龙公牛鹈鹕以及快船队,其中鹈郭艾伦和周琦的转会难不能只怪CBA的规则和体制CBA今年夏天迎来了一个前所未有的休赛期,在自由市场上多位合同到期的大牌球员,试图离开之前效力的老东家,在CBA联盟内部完成转会。按常理说,漫长的长草期如果各队在休赛期能够有球员之