設(shè)計(jì)高性價(jià)比、高活性和耐用的鉑基電催化劑是電化學(xué)析氫反應(yīng)中的一項(xiàng)重要挑戰(zhàn)。這里,先從簡(jiǎn)易的溶劑熱工藝獲得的氧化鎢/還原氧化石墨烯氣凝膠作為載體,隨后電化學(xué)沉積鉑納米粒子,開發(fā)了具有優(yōu)異的HER活性和耐久性的低鉑復(fù)合氣凝膠(LPWGA)電催化劑 (Pt含量?jī)H有0.8 wt%)。其中,WGA載體具有豐富的氧空位和分級(jí)孔結(jié)構(gòu),既有利于Pt納米粒子的錨定,又能提供連續(xù)的傳質(zhì)和電子轉(zhuǎn)移通道,和調(diào)節(jié)Pt表面的電子態(tài),這一系列優(yōu)勢(shì)賦予LPWGA高的HER活性及耐久性。即使在0.81μg
Pt·cm-2的低負(fù)載量下,LPWGA也表現(xiàn)出高的HER活性,在10 mA·cm-2電流密度下僅需要過(guò)電位42 mV,此外還顯示出優(yōu)異的電化學(xué)穩(wěn)定性。LPWGA具有較低的Tafel斜率(30 mV dec-1),在η = 50 mV下周轉(zhuǎn)頻率為29.05 s-1,遠(yuǎn)優(yōu)于商用Pt/C的性能。這項(xiàng)工作為設(shè)計(jì)高性能的低鉑電催化劑提供了一種新的策略。
Figure 1. 合成WGA和LPWGA樣品的示意圖。
Figure 2. a)三維多孔WGA的SEM圖像。b)WGA的TEM圖像。c)不同樣品的XRD圖。紅線屬于Pt的PDF #04-0802,黑線屬于WO3的PDF #85-2459。d)LPWGA和WGA的EPR表征。e)具有鉑納米粒子尺寸分布的TEM圖像。f)高分辨率TEM圖像,插圖是通過(guò)快速傅里葉變換分析得到的衍射圖。
Figure 3.LPWGA樣品的HAADF-STEM圖像和EDX元素分布情況(包括Pt,W,C,O,以及Pt和W元素的疊加)。
Figure 4.a(chǎn))不同電極材料在0.5 M H2SO4電解液中的極化曲線;b)塔菲爾斜率,c)不同過(guò)電位下的質(zhì)量活性比較,以及d)EIS圖,插圖是它們的放大高頻區(qū)域;e) 10000 圈CV掃描前后的HER極化曲線對(duì)比。f)計(jì)時(shí)電位測(cè)試。
該研究工作由中山大學(xué)劉衛(wèi)教授課題組于2021年發(fā)表在Small期刊上。原文:Tungsten Oxide/Reduced Graphene Oxide Aerogel with Low-Content Platinum as High-Performance Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號(hào)