李亞棟&翟天佑&黃亮等,最新AM! 2023年10月12日 上午12:19 ? 頭條, 百家, 頂刊 ? 閱讀 23 成果展示 二維過渡金屬碳化物(2D TMC和MXenes)在儲能和催化方面有著廣闊的應用前景,其中Mo2C MXene顯示出了用于析氫反應(HER)的前景,但無法實現可擴展的合成高質量的大型2D Mo2C薄片。基于此,清華大學李亞棟院士、美國德雷塞爾大學Yury Gogotsi、華中科技大學翟天佑教授和武漢光電國家研究中心黃亮副教授(共同通訊作者)等人報道了一種通過鹽輔助模板直接合成具有低濃度缺陷的2D Mo2C的簡單策略,其中KCl作為模板,形成中間的2D產物,并在熔化后不粗化的情況下促進Mo2C的形成。 作者制備了厚度從單層(0.36 nm)到10層(4.55 nm)的2D Mo2C薄片,并發現2D Mo2C的電催化HER活性與其厚度成反比。 測試發現,最薄的單層Mo2C顯示出優異的HER性能,在470 mV時顯示出的電流密度約為6800 mA/cm2,周轉頻率更是達到約為17500 s?1。理論計算表明,隨著Mo2C厚度的減小,氫吸附的吉布斯自由能增大,HER活性增加。此外,作者還利用這種通用方法制備了WC和V8C7納米片,從而擴大了2D碳化物的家族。這些結果表明,鹽輔助合成開辟了直接合成類MXene 2D碳化物的新途徑,從而消除了對層狀陶瓷前驅體的需求。 研究背景 電催化裂解水是一種綠色、有效、可持續的制取氫氣方式,但其制取成本很高。為加快緩慢的HER動力學,降低HER過電位,減少制取氫氣所需的電能,需要高活性和耐用的電催化劑。雖然鉑(Pt)基催化劑被認為是最有效且最先進的HER電催化劑,但Pt的高成本增加了制氫的成本。因此,開發性能優良、催化活性高的無貴金屬催化劑具有重要意義。基于地球豐富的過渡金屬,如Mo, W和Co的催化劑表現出良好的性能。其中,早期過渡金屬碳化物(TMCs),如WC,特別是Mo2C,看起來最有前途。 MXene家族的2D TMCs由于其金屬帶態、高導電性和光學性能,具有廣泛的應用前景。通常,2D TMCs的合成是通過使用濃氫氟酸或氟化鋰和鹽酸溶液的混合物蝕刻MAX相或類似的層狀前驅體(如Mo2Ga2C)來剝離MXene納米片。然而,濕法化學蝕刻法制備的Mo2C存在高濃度缺陷,影響其穩定性,同時表面的氧、羥基和氟官能團的混合使MXenes的本征性質研究復雜化。 熔鹽合成MXenes可獲得均勻的鹵素表面末端,但其很難分層成單層薄片。因此,只合成由Mo3C2轉為Mo2C或更厚的MXene薄片仍然難以捉摸。化學氣相沉積(CVD)被用于制備高質量的2D TMCs,但其收率低,大量制取高質量的大型2D TMCs仍然是一個挑戰。 圖文解讀 合成與表征 作者利用KCl鹽輔助法合成了2D Mo2C粉末。在700 ℃退火時,可以觀察到MoC/MoO2雜化中間體。當溫度升高到900 ℃時,中間體轉變為Mo2C。經900 ℃在CH4/Ar氣氛下退火3 h,再用去氯水洗去KCl,并在60 ℃下干燥,得到無游離碳的超薄Mo2C。通過AFM發現,單層Mo2C的厚度約為0.36 nm。Mo2C具有2D形貌,橫向片狀尺寸約為100 μm。此外,不同于蝕刻Mo2Ga2C產生的Mo2C,即使在大面積內也沒有觀察到可見的缺陷、無序或雜質。Mo2C在140、250和315 cm-1處有較強的峰,表明制備的Mo2C樣品純度高、質量好。 圖1. 2D Mo2C的鹽模板合成和結構表征示意圖 圖2. 2D Mo2C的表征和電子性能 電催化HER性能 在三電極體系中,將連接Cr/Au電極的探針之一連接到Mo2C納米片上作為工作電極,碳棒和Ag/AgCl分別作為對極和參比電極。在477 mV時,單層Mo2C納米片的最大電流密度接近2930 mA/cm2。在0.5 M H2SO4電解液中,相同暴露面積下,HER活性隨厚度的增加而逐漸降低。在暴露邊長相似下,Mo2C微電池器件的HER性能隨著厚度的增加而降低。在477 mV時,邊緣暴露的單層Mo2C納米片的最大電流密度達到6760 mA/cm2。邊緣外露的單層薄片的Tafel斜率值最小(~123 mV/dec),且Tafel斜率隨厚度增大而增大。 圖3. 2D Mo2C電化學微電池器件和HER性能 理論研究 通過密度泛函理論(DFT)計算,作者研究了薄片厚度對Mo2C的HER活性影響,并估算氫吸附自由能(?GH)。由于Mo2C表面通常以O原子單層為末端,作者構建了Mo2CO2、Mo4C3O2、Mo6C5O2、Mo8C7O2四種模型,厚度分別為0.36 nm、0.83 nm、1.29 nm、1.76 nm。在18.75% H覆蓋率下,Mo2CO2、Mo4C3O2、Mo6C5O2和Mo8C7O2的估計?GH值分別為-0.09、-0.18、-0.24和-0.26 eV。隨著Mo2C厚度的增加,最佳的?GH逐漸減小,并偏離0 eV。結果表明,HER活性隨Mo2C厚度的增加而降低。計算發現H原子直接吸附在Mo2C中的O原子上,表面O的反應性被認為是?GH變化的主導因素。 圖4. Mo2C的優化結構 文獻信息 Scalable Synthesis of 2D Mo2C and Thickness-Dependent Hydrogen Evolution on Its Basal Plane and Edges. Adv. Mater., 2023, DOI: 10.1002/adma.202209954. https://doi.org/10.1002/adma.202209954. 原創文章,作者:Gloria,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/10/12/2c3fcbe59e/ 催化 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 大工張鳳祥CEJ:嵌入3D海綿碳片上的P摻雜Co9S8納米顆粒作為鋰硫電池的電化學催化劑 2023年10月25日 【動態】Advanced Energy Materials 同步輻射多尺度成像定量研究鋰離子電池退化機制 2023年11月16日 ?李燦院士Angew.:合理調節中間體吸附,促進Ni3Sn2-NiSnOx有效催化析氫反應 2023年10月9日 物理所索鎏敏AM:實現高體積能量密度的更好選擇-無負極鋰金屬電池 2023年10月14日 侴術雷/王佳兆/王詩文等AEM:一石二鳥!將生銹金屬加工成普魯士藍儲能材料 2023年10月15日 中科院大連化物所陳忠偉院士團隊誠聘博士后 2023年11月20日