氫是一種獨(dú)特的能量載體,可以通過水分解來儲存間歇性的太陽能、風(fēng)能和化學(xué)能。水分解涉及陰極析氫反應(yīng)(HER)和陽極析氧反應(yīng)(OER),兩者都需要有效的催化劑,以實現(xiàn)足夠高的能量轉(zhuǎn)換效率。先前的研究主要集中在HER或OER半反應(yīng)的催化劑上,而對雙功能催化劑的研究仍然很少。因此,開發(fā)高性能雙功能催化劑已被認(rèn)為是水分解成功實施和發(fā)展的關(guān)鍵步驟。目前,Pt和IrO2納米粒子分別是HER和OER的基準(zhǔn)電催化劑。然而,有限的豐度和高昂的成本極大地限制了它們的廣泛應(yīng)用。相對廉價的貴金屬Ru顯示出良好的電催化性能,已經(jīng)成為Pt和IrO2有前途的替代品。近日,加州大學(xué)圣克魯茲分校陳少偉課題組以Ru(acac)3為原料,在可控感應(yīng)電流下用磁感應(yīng)加熱(MIH)策略快速加熱10秒,制備了Ru-RuO2/C異質(zhì)結(jié)構(gòu)納米復(fù)合材料,并將其用作高效的雙功能電解水催化劑。在低電流(例如200 A)下,Ru(acac)3的熱分解不足導(dǎo)致產(chǎn)生大部分非晶Ru基團(tuán)簇,而在較高的MIH電流下,樣品具有Ru和RuO2納米顆粒密切接觸的混合結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明,最優(yōu)的Ru-RuO2/C-300 A催化劑具有最高的金屬Ru和Ru4+含量,在堿性條件下達(dá)到10 mA cm-2電流密度所需的HER和OER過電位分別為31和240 mV。此外,該催化劑還表現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性,這可以歸因于Ru-RuO2界面上的強(qiáng)電子相互作用,它穩(wěn)定了活性中心,減輕了苛刻反應(yīng)條件下的降解。基于Ru-RuO2/C-300 A的電解槽僅需1.43 V的低電池電壓就能達(dá)到10 mA cm-2的電流密度,比相同條件下的商業(yè)20% Pt/C??RuO2/C低160 mV。系統(tǒng)的表征結(jié)果表明,在HER過程中,Ru-RuO2界面的氫吸附自由能略有減少,促進(jìn)了最佳的氫吸附和解吸;而對于OER,Ru-RuO2界面優(yōu)化了氧中間體的吸附,并降低了形成*OOH中間體的能壘。此外,Ru中心的最佳電子密度可以促進(jìn)這種相互作用,從而增強(qiáng)界面上的電荷重分布和電子轉(zhuǎn)移,進(jìn)一步提升反應(yīng)活性。綜上,該項工作強(qiáng)調(diào)了Ru-RuO2異質(zhì)結(jié)構(gòu)作為高效、穩(wěn)定的電化學(xué)水分解雙功能電催化劑的獨(dú)特潛力,為可持續(xù)制氫提供了一條有前途的途徑。Rapid synthesis of carbon-supported Ru-RuO2?heterostructures for efficient electrochemical water splitting. Advanced Science, 2025.DOI: 10.1002/advs.202414534