在質(zhì)子交換膜(PEM)水電解技術(shù)中,開發(fā)用于酸性電解質(zhì)中氫釋放反應(yīng)(HER)的高效粉末催化劑對(duì)于氫的產(chǎn)生具有重要意義。在本文中,我們展示了基于石墨烯負(fù)載碲化釕納米顆粒(RuTe
2/Gr)在酸性介質(zhì)中用于HER的有效催化??梢酝ㄟ^(guò)簡(jiǎn)便的微波輻射/熱退火方法輕松制備催化劑,并且發(fā)現(xiàn)正交晶狀的RuTe
2晶體錨固在石墨烯表面上。RuTe
2晶體和石墨烯載體的像差校正透射電子顯微鏡圖像證明了缺陷結(jié)構(gòu)。當(dāng)負(fù)載在惰性玻碳電極上時(shí),該催化劑需要72 mV的超電勢(shì)便能驅(qū)動(dòng)10 mA cm
-2的電流密度。還觀察到在酸性介質(zhì)中極好的催化穩(wěn)定性。在RuTe
2/Gr催化劑上,Tafel斜率為33 mV dec
-1,與Pt/C催化劑相似,表明了Volmer-Tafel機(jī)理。RuTe
2/Gr的高催化性能歸因于其在石墨烯表面的高分散性、高電導(dǎo)率和低電荷轉(zhuǎn)移阻力。該粉末催化劑由于其低成本和高穩(wěn)定性而在PEM水電解技術(shù)中具有潛在的應(yīng)用。
Figure 1. RuTe
2/Gr樣品的(a)TEM圖像、(b)高分辨率圖像、(c-d)像差校正的透射電子顯微鏡圖像、(e)EDS相應(yīng)的元素含量,以及(f)XRD圖案。
Figure 2. (a)通過(guò)在0.5 M H
2SO
4溶液(紅外校正)中的石墨烯、RuTe
2/Gr、Ru/C、Te和Pt/C催化劑的玻碳電極幾何面積歸一化的HER極化曲線。(b)HER極化曲線。(c)Tafel圖。(d)在80 mV電位下的奈奎斯特圖(vs. RHE);(e)電容電流與掃描速率的線性關(guān)系圖。(f)TOF值。
Figure 3. (a)在0.5 M H
2SO
4溶液中,在1000 CV循環(huán)之前和之后的HER極化曲線以及在-0.072 V vs. RHE的固定電勢(shì)下的計(jì)時(shí)電流法曲線。(b)在0.5 M H
2SO
4溶液中的計(jì)時(shí)電流法測(cè)試期間,RuTe
2/Gr的制氫效率。
Figure 4. (a-b)HER測(cè)試后的TEM圖像,RuTe
2/Gr催化劑在HER測(cè)試之前和之后的高分辨率XPS光譜:(c)Ru 3p,(d)Te 3d。
相關(guān)研究成果于2020年由揚(yáng)州大學(xué)Ligang Feng課題組,發(fā)表在Chem. Asian J.(doi.org/10.1002/asia.202000734)上。原文:An Efficient RuTe
2/Graphene Catalyst for Electrochemical Hydrogen Evolution Reaction in Acid Electrolyte。
摘自《石墨烯雜志》公眾號(hào):