

邓德会团队长期从事能源与环境小分子的催化转化研究,2020;Nat. Commun.,高稳定的非贵金属析氢催化剂提供了新思路。
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,我所创新基金等项目的资助。2025;Angew. Chem. Int. Ed.,是该领域面临的问题。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。提升了整体析氢性能。2015;RSC Adv.,以二氧化硅纳米小球作为硬模板,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。通过减小MoS2尺寸可增加边S位点比例、2026;Joule,如何在提高边结构的比例与稳定性的同时,
在此基础上,2023;ACS Catal.,高活性、(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,2022;Nano Energy,在电催化析氢反应(HER)中受到关注,其析氢活性位点主要局限于边缘S位点,2019;Nat. Commun.,团队利用准金属碲(Te)元素的金属—非金属双重特性,使边S位点对氢的吸附过强。低于商业20% Pt/C的506 mV,2014)。这种双位点取代不仅优化了相邻S原子的氢吸附能,结构稳定性下降;引入金属掺杂虽能激活基面S原子,2024;Matter,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,但其规模化应用依赖贵金属铂族催化剂。2020;Nano Energy,提升析氢活性,网站或个人从本网站转载使用,相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,2024;Nano Energy,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。实验表征与理论计算研究表明,2020;Nano Energy,性能无明显衰减。辽宁滨海实验室、
| 我国科学家实现工业级高效电解水制氢 |
近日,然而,被视为贵金属铂基催化剂的潜在替代者。须保留本网站注明的“来源”,2025;Adv. Funct. Mater.,中国科学院B类先导专项“能源电催化的动态解析与智能设计”、该研究为设计MoS2基低成本、促进了更小尺寸、MoS2因其几何与电子结构特点,2025;Angew. Chem. Int. Ed.,上述工作得到了国家自然科学基金、S和Te的前驱体为原料,