AM: 用于高性能电化学析氢的 fcc-2H-fcc 异相 Pd@Ir 纳米结构
雨辰 雨辰 2021-11-01

随着纳米材料相工程(PEN)的发展,构建具有非常规晶相(包括异质相)的贵金属异质结构已成为合理设计高效催化剂的重要途径。然而,实现这种非常规相贵金属异质结构的可控制备以及探索其晶体相相关的应用仍然具有挑战性。

有鉴于此,香港城市大学张华教授等人,通过湿化学播种法合成了具有非常规fcc-2H-fcc异相的Pd@Ir核壳纳米结构(2H:六方密堆积;fcc:面心立方)。

本文要点

1报道了通过种子外延生长路线湿化学法制备具有非常规 fcc-2H-fcc 异相的各种 Pd@Ir 核壳异质结构。具体而言,以 2H-Pd 纳米粒子为种子,只需改变合成条件即可获得 Pd@Ir 核壳纳米粒子、Pd@Ir 多支化纳米枝晶和 Pd@IrCo 核壳纳米粒子。

2由于 Ir 纳米结构在 2H-Pd 种子上的相选择性外延生长,所有获得的纳米材料都具有明确的 fcc-2H-fcc 异相。

3更重要的是,异相Pd45@Ir55纳米枝晶在酸性条件下对电化学析氢反应(HER)表现出了优异的催化性能。在Pd45@Ir55纳米枝晶上达到10 mA cm−2的电流密度只需要11.0 mV的过电位,这比传统的fcc-Pd47@Ir53对应物、商业Ir/C和Pt/C低。

总之,该工作不仅为合成具有广阔应用前景的新型异相纳米材料提供了一条有吸引力的途径,而且突出了晶体相在决定其催化性能方面的重要作用。

参考文献:

Yiyao Ge et al. Preparation of fcc-2H-fcc Heterophase Pd@Ir Nanostructures for High-performance Electrochemical Hydrogen Evolution. Advanced Materials, 2021.

DOI: 10.1002/adma.202107399

https://doi.org/10.1002/adma.202107399


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催化;燃料电池;多孔炭材料;炭气凝胶;隔热

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