纳米材料的晶体结构工程是设计电催化剂的关键。诱导位错是在纳米材料中产生应变效应以优化晶体和电子结构、提高催化性能的有效途径。然而,在商业主流催化剂中,如单金属铂(Pt)催化剂中几乎不可能产生和保留位错。
近日,天津大学陈亚楠研究员(通讯作者)等人报道了一种非平衡高温(>1400 k)热冲击(HTS)方法,并用于在铂(Pt)纳米晶体(Dr-Pt)中诱导富位错。
该方法在液氮产生的极端环境(约77 K)下进行,通过MD模拟表明位错的形成是由于快速加热和冷却,表明温度引导的热应力效应。在结晶过程中热应力和结构应力在毫秒内诱导的位错以超快冷却速率动力学冻结,而具有位错诱导应变效应的高能表面结构可以防止催化过程中的表面重构。
此外,通过密度泛函理论(DFT)计算结果进一步表明,位错引起的应变效应可以通过调节Pt原子的电子结构来优化Had的吸附能。
研究结果表明,环境高温超导有助于制备富含位错的单金属纳米颗粒,从而提高HER性能,并为具有丰富缺陷的制氢催化剂的合理结构设计提供新的指导。
Extreme Environmental Thermal Shock Induced Dislocation-Rich Pt Nanoparticles Boosting Hydrogen Evolution Reaction. Adv. Mater., 2021, DOI: 10.1002/adma.202106973.
https://doi.org/10.1002/adma.202106973.
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