图4. Pt(111)和Ru/Pt(111)上HER的DFT计算小结综上所述,通过结合电化学、光谱和理论计算结果,作者得出结论:在碱性介质中,Ru修饰的Pt表面上,覆层/基底相互作用是改善HER/HOR动力学的主要原因。Pt基底支撑的Ru覆盖层原子的比HER/HOR交换电流密度约为Pt的11倍。因此,增加Ru的表面覆盖率将逐渐改善整个催化剂表面的整体性能。该工作表明基于Pt-Ru界面的双功能效应可能不是Ru改性Pt的氢电催化动力学改善的主要原因。该研究结果可以指导更先进的电催化剂的设计,以提高在碱性介质中运行的燃料电池和电解槽的效率。文献信息The role of ruthenium in improving the kinetics of hydrogen oxidation and evolution reactions of platinum.Nature Catalysis, 2021, DOI: 10.1038/s41929-021-00663-5.https://doi.org/10.1038/s41929-021-00663-5.