利用太陽能驅動的光電化學(PEC)N2還原反應(NRR)生成NH3是替代傳統工業Haber-Bosch工藝的有希望的途徑。然而,該PEC NRR系統的NH3產率較低,這限制了該技術的進一步發展和實際應用。
基于此,山東大學程合鋒和香港城市大學何志浩等采用鋰化策略將惰性MoO3納米片活化為高效的LixMoO3電催化劑(該過程會導致劇烈的結構變形和大量的氧空位產生),用于光電催化NH3的高效合成。
與氧化的MoO3相比,鋰化的LixMoO3中存在大量氧空位和Mo5+離子,并且結構發生明顯畸變。電化學NRR實驗表明,在N2飽和LiClO4溶液中,所制備的LixMoO3納米片在-0.25 V vs. RHE下的NH3產率為3.48 μg cm-2 h-1,產氨的法拉第效率為19.0%,產率和法拉第效率都比氧化的MoO3納米片高9倍。
密度泛函理論(DFT)計算表明,鋰化的LixMoO3納米片促進N2的吸附/活化以及隨后的*N2H形成。同時,競爭性HER被大大抑制,從而導致LixMoO3比氧化的MoO3具有更高的NRR活性和NH3選擇性。此外,研究人員構建了在空間上將光吸收劑和電催化劑解耦的n+np+-Si光陰極,集成的LixMoO3/n+np+-Si光電陰極可以實現有效的無偏壓NRR性能,NH3產率為8.7 μg cm-2 h-1以及24.4%的法拉第效率。
該項工作中的具有空間解耦配置的集成LixMoO3/n+np+-Si光電陰極是迄今為止報道的最有效的無偏壓PEC NH3生產系統之一,并且該項工作為構建高效無偏壓光電化學氨生成催化劑提供指導。
An Integrated Si Photocathode with Lithiation-Activated Molybdenum Oxide Nanosheets for Efficient Ammonia Synthesis. Nano Energy, 2022. DOI: 10.1016/j.nanoen.2022.107639
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