馮新亮團(tuán)隊Angew.: 具有軸向氧配體的五配位Zr助力ORR 2023年11月1日 下午9:52 ? T, 頭條, 百家, 頂刊 ? 閱讀 54 馬普所馮新亮等人報道具有非常規(guī)軸向 O 配體的五配位 Zr 基單原子催化劑(SAC)用于氧還原反應(yīng) (ORR)。研究發(fā)現(xiàn),O 配體降低了 Zr 的 d 帶中心,賦予 Zr 位點(diǎn)具有穩(wěn)定的局部結(jié)構(gòu)和適當(dāng)?shù)闹虚g體吸附能力。因此,O-Zr-N-C 的 ORR 性能顯著優(yōu)于商業(yè) Pt/C,實現(xiàn)半波電位為了 0.91V vs.RHE和出色的耐用性(運(yùn)行 130 h后電流保持率達(dá) 92%)。此外,Zr 位點(diǎn)具備出良好的抗聚集性,因此能夠合成高負(fù)載量(9.1 wt%)的 Zr 基 SAC。 密度泛函理論 (DFT) 計算探索 Zr 的局部配位環(huán)境如何決定催化機(jī)理。首先,DFT研究傳統(tǒng)的平面內(nèi)四配位 Zr 結(jié)構(gòu)(即 Zr-N4-n-Cn,n = 0、2 和 3)。所有Zr-N4-n-Cn結(jié)構(gòu)顯示出對含氧中間體的極強(qiáng)的吸附(結(jié)合能 > 4 eV),這表明催化反應(yīng)最后一步 OH* 解吸的能量過高,導(dǎo)致 ORR 活性差;同時,O-中間體的強(qiáng)吸附能反映了平面內(nèi)四配位Zr連接另一個軸向O配體的趨勢。因此,我們計算Zr-N4-n-Cn和 O 配體連接的Zr-N4-n-Cn的形成能(ΔEf)(表示為 O- Zr-N4-n-Cn,n = 0、2 和 3)。 發(fā)現(xiàn)O-Zr-N4-n-Cn的ΔEf明顯低于Zr-N4-n-Cn,其中,O-Zr-N4 為 -9.22 eV,O-Zr-N2-C2 為 -6.12 eV,O-Zr-N1-C3 為 -3.93 eV,而Zr-N4 為 -3.08 eV,Zr-N2-C2 為 0.68 eV,Zr-N1-C3 為 0.84 eV,表明O-Zr-N4-n-Cn結(jié)構(gòu)比Zr-N4-n-Cn在能量上更有利。O-Zr-N4-n-Cn的低形成能也反映O-Zr-N-C催化劑中五配位Zr位點(diǎn)的優(yōu)異化學(xué)穩(wěn)定性。進(jìn)一步計算 O-Zr-N4-n-Cn的 ORR Gibbs 自由能分布。發(fā)現(xiàn)O-Zr-N1-C3催化的OH*脫附能為0.49 eV,而Zr-N1-C3催化劑展現(xiàn)出5.32 eV的高脫附能。ORR活性依次為O-Zr-N1-C3 > O-Zr-N4 > O-Zr-N2-C2,過電位分別為0.55 V、0.62 V和0.87 V。 進(jìn)一步研究Zr金屬中心的d帶電子結(jié)構(gòu)。發(fā)現(xiàn)軸向O配體將Zr-N1-C3的d帶中心從-1.27 eV顯著降低到-2.50 eV,從而解釋O-中間體在O-Zr-N1-C3上的吸附能減弱。此外,O-Zr-N1-C3 中 Zr(0.41 e–)的 Bader 電荷低于 Zr-N1-C3 中 Zr(0.55 e–),表明由于軸向 O 配體的吸電子特性,O-Zr-N1-C3 中O 和 Zr 之間存在額外的電荷轉(zhuǎn)移。O-Zr-N1-C3 中的較低電荷進(jìn)一步表明 Zr 和含 O 中間體之間的相互作用較弱,使 OH* 更容易從催化劑表面脫附。 Xia Wang, Yun An et al. Atomically Dispersed Pentacoordinated-Zirconium Catalyst with Axial Oxygen Ligand for Oxygen Reduction Reaction. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202209746 https://doi.org/10.1002/anie.202209746 原創(chuàng)文章,作者:Gloria,如若轉(zhuǎn)載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/11/01/c4f0077b0c/ 催化 贊 (0) 0 生成海報 相關(guān)推薦 王二東Nano Energy:水系鋅金屬全電池,循環(huán)1200次容量保持95.4%! 2023年10月8日 ?CEJ:增強(qiáng)界面上的電荷分離和轉(zhuǎn)移實現(xiàn)高效穩(wěn)定的太陽能水分解 2023年10月4日 黃小青/楊利明/徐勇AM:a-PdSe2 NPs實現(xiàn)高活性、選擇性和穩(wěn)定的H2O2合成 2022年12月12日 ?AM:高熵、無鈷、空氣穩(wěn)定的鈉電正極材料 2023年10月7日 ?喬世璋/冉景潤AFM:等離激元能量上轉(zhuǎn)換立大功,有效強(qiáng)化Cu7S4/MxSy Janus原子結(jié)多功能光催化 2023年9月22日 宮建茹/譚婷AM:多孔2D催化劑助力光電化學(xué)水氧化 2023年10月6日