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?馬天翼/孫穎Nano Research:Bi/NPC電催化劑助力NRR制氨

本文報道了通過高溫熱解雙沸石咪唑骨架(ZIF)并進行磷化,將鉍納米顆粒(Bi NPs)成功嵌入N和P共摻雜碳納米片(Bi/NPC)中,并用作NRR制NH3的高效催化劑。

?馬天翼/孫穎Nano Research:Bi/NPC電催化劑助力NRR制氨
氮氣(N2)電還原反應(N2 electroreduction reaction, NRR)為使用清潔能源生產氨氣(NH3)提供了一種可行的替代方案。然而,它仍然受到相當低的NH3產率和法拉第效率(Fe)的阻礙,主要是由于競爭性析氫反應(HER)和極其穩定的N≡N鍵。
基于此,皇家墨爾本理工大學馬天翼教授和遼寧大學孫穎副教授(共同通訊作者)等人報道了通過高溫熱解雙沸石咪唑骨架(ZIF)并進行磷化,將鉍納米顆粒(Bi NPs)成功嵌入N和P共摻雜碳納米片(Bi/NPC)中,并用作NRR制NH3的高效催化劑。
?馬天翼/孫穎Nano Research:Bi/NPC電催化劑助力NRR制氨
在0.1 M KHCO3電解液中,Bi/NPC表現出優異的NRR性能,在電壓為-0.6 V vs. RHE時NH3產率為3.12 μg·h-1 cm-2,并且電壓為-0.4 V vs. RHE時FE為13.58%,同時在環境條件下具有長達36 h的顯著穩定性。這種優異的NRR催化活性主要歸功于固有的電催化NRR活性與Bi的惰性HER活性、N摻雜劑促進N2的吸附和活化以及優異的電導率和大的比表面2D層狀碳基質的面積。
?馬天翼/孫穎Nano Research:Bi/NPC電催化劑助力NRR制氨
值得注意的是,P摻雜劑提供的H源促進了吸附N的氫化,從而進一步提高了堿性電解質中的NRR性能。Bi/NPC的超長耐久性歸因于高度分散的Bi催化活性中心限制在N和P共摻雜碳納米片的骨架中,這抑制了Bi中心的團聚。該工作為設計和制備用于NRR的高性能Bi基電催化劑提供了一條新途徑。
?馬天翼/孫穎Nano Research:Bi/NPC電催化劑助力NRR制氨
Bismuth stabilized by ZIF derivatives for electrochemical ammonia production: Proton donation effect of phosphorus dopants. Nano Research, 2022, DOI: 10.1007/s12274-022-4765-9.
https://doi.org/10.1007/s12274-022-4765-9.

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