研究概述碱性海水电解制氢作为一种未来可持续能源发展的战略,表现出巨大的潜力和前景。2025年3月21日,中国海洋大学孟凡陆在国际知名期刊Advanced Functional Materials上发表题为《Engineering N-TM(Co/Fe)-P Interfacial Electron Bridge in Transition Metal Phosphide/Nitride Heterostructure Nanoarray for Highly Active and Durable Hydrogen Evolution in Large-Current Seawater Electrolysis》的研究论文。在本文中,作者通过在N-过渡金属(TM, Co/Fe)-P界面桥处设计电子耦合,成功制备了一种具有卓越析氢反应(HER)活性和耐久性的FeCoP/TiN/CP(碳纸)纳米阵列电极,其能够在工业级电流密度下运行。此外,FeCoP/TiN/CP电极仅需129 mV(碱性淡水)和152 mV(碱性海水)的过电位就能达到500 mA cm-2的电流密度,并且在碱性淡水和碱性海水中分别以500 mA cm-2的电流密度稳定运行2000 h和340 h,几乎没有性能衰减。FeCoP/TiN/CP卓越的HER性能源于独特的纳米阵列结构和相界面N-TM(Co/Fe)-P桥键,增强了电极的润湿性,促进了气泡的释放,并增强了对海水的抵腐蚀能力。密度泛函理论(DFT)计算表明,界面N-TM(Co/Fe)-P桥调节了FeCoP的电子结构,促进了水分子的吸附和解离,同时优化了中间体H*的自由能。 N-TM(Co/Fe)-P桥的共价特性以及加强的Co/Fe-P键,为FeCoP/TiN/CP的卓越稳定性做出了贡献。本研究不仅为设计高活性异质结构电催化剂提供了新的见解,也为实现从海水电解中高效、低成本地生产氢气开辟了新途径。图文解读图1:催化剂的制备与结构表征图2:电化学性能图3:理论计算与机理分析 文献信息Yang X., Guo W., Xi H. et al. Engineering N-TM(Co/Fe)-P Interfacial Electron Bridge in Transition Metal Phosphide/Nitride Heterostructure Nanoarray for Highly Active and Durable Hydrogen Evolution in Large-Current Seawater Electrolysis. Adv. Funct. Mater. (2025). 【高端测试,找华算】🏅 同步辐射全球机时,三代光源,随寄随测!最快一周出结果,保证数据质量!