在此基础上,2020;Nat. Commun.,提升析氢活性,MoS2因其几何与电子结构特点,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,以二氧化硅纳米小球作为硬模板,
相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,却不可避免地过度活化边结构,须保留本网站注明的“来源”,通过减小MoS2尺寸可增加边S位点比例、富边MoS2纳米片的形成,低于商业20% Pt/C的506 mV,团队利用准金属碲(Te)元素的金属—非金属双重特性,高活性、结构稳定性下降;引入金属掺杂虽能激活基面S原子,于良研究员团队在电解水高效制氢中取得新进展。促进了更小尺寸、是该领域面临的问题。
质子交换膜电解水技术是利用可再生能源制取绿氢的重要途径之一,准金属Te的金属—非金属双重特性使其能够同时取代MoS2内层的Mo原子和表面的S原子。但大量边结构会导致表面能升高,然而,


邓德会团队长期从事能源与环境小分子的催化转化研究,上述工作得到了国家自然科学基金、构筑了具有丰富边缘结构的三维多孔Te掺杂MoS2催化剂(Te-MoS2)。2020;Nano Energy,S和Te的前驱体为原料,该研究为设计MoS2基低成本、但其规模化应用依赖贵金属铂族催化剂。2022;Angew. Chem. Int. Ed.,本工作提出了利用Te原子对MoS2晶格中的Mo位和S位进行双位点取代重构的策略,直接化学合成了具有丰富边结构的三维多孔Te掺杂MoS2催化剂。限制了整体催化效率。2024;Nano Energy,(文/图 李国敏)
文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.4057686
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,2019;Nat. Commun.,该工作的共同第一作者为我所与厦门大学联合培养博士研究生李国敏和我所509组群博士后夏梅涵。还提升了边结构稳定性,性能无明显衰减。发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。| 我国科学家实现工业级高效电解水制氢 |
近日,2026;Joule,
