范文健康探索娱乐情感热点
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

MOFs结构导向策略合成边缘位点丰富NiFe水滑石用于电催化析氧反应

  刘军枫Appl. Catal. B: Environ.:MOFs结构导向策略合成边缘位点丰富的NiFe水滑石用于电催化析氧反应
  喜欢就 关注我们吧,订阅更多最新消息
  第一作者:王兵庆、韩旭
  通讯作者:刘军枫 教授
  通讯单位:北京化工大学
  DOI: 10.1016/j.apcatb.2021.120580
  全文速览
  本研究通过MOFs结构导向策略合成了边缘位点丰富的NiFe水滑石,该材料表现出了优异的OER活性和稳定性。通过同步辐射X射线吸收精细结构谱、电子自旋共振等表征揭示了在边缘位点丰富的NiFe水滑石中存在大量的铁空位和氧空位。密度泛函理论(DFT)计算表明,存在的氧空位和铁空位能有效地调节水滑石的电子结构,优化其对析氧反应中间体的吸附,从而大幅提高了NiFe水滑石的电催化析氧性能。该研究通过实验和理论计算相结合,揭示了水滑石中边缘活性位点和催化性能之间的内在关联,为开发合成其他边缘位点丰富的高效催化剂提供了重要参考。
  背景介绍
  氢气作为一种绿色可持续能源,是传统化石能源理想的替代品。电解水制氢是生产氢气的一种有效途径,但电解水因析氧反应(OER)动力学迟缓,使得整个电解过程能耗居高不下,从而限制了电解水制氢的大规模应用。因此,开发高效的OER电催化剂是电解水制氢大规模应用的前提。以NiFe水滑石为代表的廉价金属电催化剂在碱性OER中表现出了诱人的前景,为满足实际工业需求,进一步提升NiFe水滑石的OER活性至关重要。在多相催化中,催化剂的边缘位点因具有大量的配位不饱和原子而具有较高的催化活性。因此,构建丰富的边缘位点是提高NiFe水滑石催化活性的一种有效途径。但目前来说如何有效构建具有丰富边缘位点的NiFe水滑石以及揭示边缘位点与催化性能之间的构效关系仍存在挑战。
  北京化工大学刘军枫教授课题组报道了一种MOF结构导向策略用于合成边缘位点丰富的NiFe水滑石,有效地提升了NiFe水滑石的本征活性,揭示了NiFe水滑石中边缘活性位点和催化性能之间的内在关联。研究人员将预先合成好的二维NiFe-MOF阵列通过电化学处理的方法选择性地去除了MOF中的有机配体,MOF中的金属离子原位和溶液中的OH-结合,保留了金属离子在原来MOF中的微观结构,有效地形成了边缘位点丰富的NiFe水滑石。通过进一步的同步辐射X射线吸收精细结构谱、电子自旋共振等表征揭示了在边缘位点丰富的NiFe水滑石中存在大量的铁空位和氧空位。密度泛函理论(DFT)计算表明,存在的氧空位和铁空位能有效地调节水滑石的电子结构,优化其对析氧反应中间体的吸附,从而大幅提高了NiFe水滑石的电催化析氧性能。该研究通过实验和理论计算相结合,揭示了水滑石中边缘活性位点和催化性能之间的内在关联,为开发合成其他边缘位点丰富的高效催化剂提供了重要参考。
  图文解析
  图1:合成示意图 :    通过对二维NiFe-MOF阵列电化学处理,即可得到边缘位点丰富的NiFe水滑石阵列。
  图2.EE-NiFe-LDH形貌表征: 制备的NiFe水滑石保留了原来MOF整体的纳米片的形貌,但微观结构发生了变化,形成了大量的边缘位点。
  图3.EE-NiFe-LDH的配位环境:  对所合成材料进行了进一步的X射线吸收精细结构谱,发现与普通电化学方法合成的水滑石相比,我们合成得到的边缘位点丰富的NiFe水滑石具有大量的铁空位和氧空位。
  图4.EE-NiFe-LDH的OER性能: 对所合成的边缘位点丰富的NiFe水滑石进行了OER性能评价,从图中可看出,通过MOF结构导向策略合成的边缘位点丰富的NiFe与普通电化学方法合成的NiFe水滑石相比具有更高的活性,并且性能优于大部分已报道的NiFe水滑石相关的催化剂。
  图5.原位拉曼测试: 原位拉曼表征发现,MOF结构导向策略合成的边缘位点丰富的NiFe能有效促进Ni(II)到Ni(III)的转变,这有利于OER性能的提升。
  图6.DFT计算模拟: 理论计算证明在NiFe水滑石中同时引入铁空位和氧空位能有效地提升Fe活性位点处的电子密度,优化了其对反应中间体的吸附能,从而提高了NiFe水滑石电催化活性。
  总结与展望
  这项工作报道了一种MOFs结构导向合成边缘位点丰富的NiFe水滑石的策略,通过该策略所合成的材料表现出了优异的OER活性和稳定性。通过X射线吸收精细结构谱、电子自旋共振等表征揭示了在边缘位点丰富的NiFe水滑石中存在大量的铁空位和氧空位。密度泛函理论(DFT)计算表明,存在的氧空位和铁空位能有效地调节水滑石的电子结构,优化其对析氧反应中间体的吸附,从而大幅提高了NiFe水滑石的电催化析氧性能。该研究通过实验和理论计算相结合,揭示了水滑石中边缘活性位点和催化性能之间的内在关联,为开发合成其他边缘位点丰富的高效催化剂提供了重要参考。
  第一作者介绍
  王兵庆, 2019年毕业于北京化工大学化工资源有效利用国家重点实验室,获化学工程与技术专业博士学位;2019-今在清华大学从事博士后科研工作。主要从事低维有机框架材料和单原子材料的设计合成及其在催化领域的应用研究。目前以第一作者身份在National Science Review、Applied Catalysis B: Environmental、Small等国际期刊发表多篇高水平论文。
  通讯作者介绍
  刘军枫  北京化工大学教授、 博士生导师。2002年毕业于清华大学化学系,获理学学士学位;2007年于清华大学化学系获理学博士学位。2008年进入北京化工大学化工资源有效利用国家重点实验室工作。主要从事无机功能纳米材料的可控合成及其在能源、催化等领域的相关性能研究。近年来以通讯作者在  Nat. Commun., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater  等杂志上发表学术论文50余篇。

3号彩云将生成!4号台风也要来了?华南龙舟水爆发中,局部大暴雨来了!西北天平有今年第3号台风彩云即将生成,日本气象厅也升级了,变化的空间已经不大,这个台风按照编码来看,是99W台风胚胎发展起来的,如今该台风胚胎的风速为30KT,中心气压值为1双台风胚胎又来了!4号小熊或生成,权威预报端午华南局地暴雨又是双台风胚胎生成,西北太平洋地区又冒出了两个台风胚胎,编码为92W93W,其中有一个是位于我国南海地区,并且有概率成为今年的4号台风小熊,我们来看看。92W就是位于南海地区的台风斧头帮帮主王亚樵别人眼中的杀手却是位爱国英雄毛主席评价王亚樵杀敌无罪,抗日有功。小节欠检点,大事不糊涂。周恩来提到王亚樵遇难时,十分惋惜地对人说若是我们早点把王亚樵先生接来延安,该能为后来的抗日战争和解放事业做出多么大的贡献四川出台文件,工伤预防五年行动这样干!为做好十四五期间工伤预防工作,更好发挥工伤保险在维护群众权益降低企业风险助推安全生产等方面的积极作用。6月25日,四川省出台了四川省工伤预防五年行动实施方案(20212025年)(全球化布局提速,康佳制造首单搭乘中欧班列出口6月25日,首个装载1680套康佳液晶显示模组的集装箱自成都康佳电子有限公司仓库出发,经中欧班列(成都)专线,将被运往俄罗斯沃尔西诺。成都康佳电子科技有限公司于2020年4月正式投中国航天又一里程碑!天问一号一发制胜,欧美国家不得不服2021年进入五月份,这个月的15号注定要载入史册,不仅仅是我国的历史要留下重要的一笔,随着恐怖9分钟的结束,我国的祝融号火星车成功着陆火星,这在人类探索宇宙的历史中也留下了,浓墨中国躺着也中枪!地球的东方会出现圣人?探秘火星男孩的预言关于火星男孩的一些信息,网上添油加醋甚至造谣生事的比较多,混淆了大家的视听。但是队长却无法对这些现象视而不见,要知道,虽然现阶段我们看起来资讯发达,但其实现在还有很多信息是现在的我袁隆平爷爷的去世,是世界的巨大损失!他的梦想是让所有人不挨饿在我国有谁离开了,会让这个世界为之哭泣呢?可能很多人会认为队长说的夸张,但是一位养活了世界上数亿人口的中国科学家,不应该得到世界的尊敬吗?他就是袁隆平。2021年的5月22号13点立法征集成都市营商环境条例(草案)(征求意见稿)公开征求意见1青白江服务公开征求意见啦!为提高地方性法规立法质量,现将成都市营商环境条例(草案)(征求意见稿)网上公开征求意见,请于2021年8月2日前将修改意见反馈至成都市司法局。成都市优化发生工伤,如何申请待遇?看这篇就够了!开开心心上班,平平安安下班是每个打工人的愿望但是,天有不测风云,人有旦夕祸福要是不幸发生了工伤怎么办?别慌!还有工伤保险保驾护航但是,工伤保险具体如何使用有什么注意事项相信很多人还宇航员流浪太空311天,返回地球被换家,世界最惨的太空人在人类的太空探索史上,有一个拥有着传奇经历的人,但是他却被很多的媒体和网友戏称为最倒霉的宇航员,但是你知道吗?就是这么一个因为失去国家而滞留太空的人,却打破了人类有史以来在太空存活
她是家喻户晓的中国天才,在英国做教授,如今说中国应当帮助美国中国自古以来从不缺乏天才的降临,有很多人在少年和青年时期就在集体中表现出过人的天赋,自此名满天下,背负很多期望。天才的人生就像镀了金开过光,翻开每一页都是令人羡慕嫉妒恨。但是天才若为美国效力一辈子的华人,现在老了想落叶归根回国,你怎么看?科技人才作为国家综合国力发展的核心竞争力,每个国家都会极力地争取人才。我们常说,科学无国界,而科学家有祖国。因此,科学家即使在发展科学的同时,也应该将祖国放在第一位,这是全人类心中利益终究大于友谊!中国发出求助信号,俄罗斯不会对外出口自古以来就有这样一句话,没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益。从国家之间的关系来看,国家与国家之间既有竞争,也可能有合作,归根到底还是要看利益。从一战到二战的战营各方,王健林一句爸爸尽力了道出辛酸!资产还有多少能留给王思聪?商业作为社会正常运行的一个基本行业,它为社会经济发展做出的贡献是十分重要的。如果商业发展十分缓慢或者出现问题,都会直接影响到整个社会和国家的稳定。那么商业的主体执行人,也就是商人,日本作家村上春树拒绝吃中国菜,国内年轻人却以其为偶像,为什么人类是创造历史的主体,因此历史的波澜壮阔和辗转曲折是一群人造就的。无论历史的走向存在着多少问题和冲突,后人对于历史似乎有着各种各样的分析,从而导致了每个人都可能保持着完全不同的态度奥巴马如果中国14亿人口都富裕起来,那将是全球性的灾难现在的中国较之百年之前,已经是脱胎换骨的面貌和状态,中国屹立在世界的东方,正是一个正当壮年的雄狮。中国在世界的舞台上努力彰显自己与众不同的风貌和与往日不同的综合实力,这让世界震惊,哈佛我们不招收中国学生,相比于中国学生我们更喜欢印度学生哈佛这种公开表示我们不招收中国学生,相比于中国学生我们更喜欢印度学生,同类情况在耶鲁大学也有同例。这样的情况一度引起热议,很多人认为这属于种族歧视,其实不尽然。因果关系从来都存在于荒诞的凤姐骂杨幂丑女,还想嫁给奥巴马,言行出位终被封杀凤姐,全名罗玉凤,出生于贫困的农村家庭,家中子弟众多,因此她只能上一个没什么养分的师范学院,后来她就做起了小学老师。工作两年后的她并不喜欢这样枯燥的生活,她想要去大城市闯一闯。初到女博士被收养24年,面对亲生父母登门认亲,为养父放弃富贵人世间的感情最让人感动的莫过于血缘至亲,但是不是所有的血缘至亲都能有一段正常的发展历程。因此,这世界上才会存在,生身父母丢弃孩子的故事,而这些孩子中也有十分幸运的人,他们可以拥有胜为感恩中国援助,果断送来百亿订单,中国的付出终于有了回报国家之间的经济合作已经越来越深入和频繁,随着中国的经济实力实现了多次奇迹性的突破,中国在国际上的影响力已经不可与往日相比,因此有很多国家愿意向中国抛出合作的橄榄枝,所以在进出口贸易复旦大学教授唐世平中国人少沉迷中国历史,多了解世界文明如果你想了解一个国家,那就去了解这个国家的历史,历史可以让一个国家的文化和发展表述得生动形象。每个人的心中都有恋国情节,对于自己国家历史的喜爱和自信是流淌在血液之中,这种与生俱来的