氫燃料電池作為綠色高效的能源裝置,在實現碳中和方面具有很大的吸引力。由于對氫中間體具有最佳的吸附/解吸,因此Pt電催化劑在催化陽極氫氧化反應(HOR)方面表現最佳的活性,極大地提高了這一點。然而,在堿性HOR催化中,傳統的Pt/C電催化劑的大規模應用受到催化效率極低(比在酸性介質中下降兩個數量級)、Pt用量過高(比酸性介質高10倍)以及耐久性差等問題的困擾。因此,設計低Pt用量、高耐久性的高性能Pt電催化劑對于推動堿性HOR的實際應用至關重要。基于此,中國石油大學化學(華東)邢偉和青島科技大學袁勛等在介孔中空碳球基納米反應器中,通過氣相填充和空間限制金屬還原的方法,插入高嗜氧性La、Ce、Pr、Nd和Lu單原子,合成了一系列超小的Ln1Pt納米粒子(Ln1Pt@HCS),實現了在堿性介質中的高HOR催化性能。性能測試實驗結果顯示,所制備的Ln1Pt@HCS催化劑表現出優異的堿性HOR活性,La1Pt@HCS的半波電位為8.4 mVRHE、在25 mV下的質量活性為2422.38 A g?1,以及具有20.08 mA cm?2的交換電流密度。同時,Ln1Pt@HCS也具有優異的長期抗CO中毒能力,其在100 mV、CO雜質濃度為1000 ppm時連續工作約1000秒后,仍保持高催化活性(電流保留率:~61%)。此外,研究人員對所有的Ln1Pt@HCS電催化劑進行了極化測試,結果所有電催化劑都可以在起始電位低至0 V產生響應電流,表明它們對于堿性HOR催化具有相似的活性。實驗結果和理論計算表明,稀土單原子嵌入Pt納米粒子可以產生明顯的電子調制效應,提高OH?的吸附強度,并通過加速Volmer動力學獲得了良好的堿性HOR活性。并且,研究人員提出了由Pt配位的稀土單原子觸發的OH?誘導的堿性HOR催化吸附機理:引入的稀土單原子作為Lewis酸中心,促進了OH?在堿性環境中的遷移,增加了Pt-Ln中心周圍的OH?濃度,從而提高了金屬Pt的氫氧化能力。綜上,該項工作提供了一個設計高性能Ln1Pt基NCs堿性HOR催化電催化劑的范例,展示了單原子和超小金屬NCs在提高催化活性方面的協同作用,有助于加深人們對Ln/Pt合金導向堿性HOR電催化的基本認識。Embedding Oxophilic Rare-earth Single Atom in Platinum Nanoclusters for Efficient Hydrogen Electro-oxidation. Nature Communications, 2023. DOI:10.1038/s41467-023-39475-5