研究概述在质子交换膜水电解槽(PEMWE)中,析氧反应(OER)一直是阻碍绿色氢能可持续生产的巨大挑战,其受到动力学缓慢、过电位高和耐久性差等因素的限制。2025年3月23日,中国科学院福建物质结构研究所温珍海、黄钧衡在国际知名期刊Advanced Materials上发表了题为《Engineering High-Density Grain Boundaries in Ru0.8Ir0.2Ox Solid-Solution Nanosheets for Efficient and Durable OER Electrocatalysis》的研究论文。在本文中,作者合成了一种新颖的材料打破了这些限制,即在固溶体Ru0.8Ir0.2Ox超薄纳米片内构建高密度晶界。这些精心设计的晶界和协同作用的Ir-Ru相互作用,减少了Ru原子的配位数并优化了电荷分布,提高了纳米片的催化活性和稳定性。在酸性电解质中,实现10 mA cm-2所需的过电位仅为189 mV。原位电化学技术结合密度泛函理论(DFT)计算揭示了OER遵循吸附演化机制,证明了晶界工程和电子调控在加速反应动力学中的关键作用。Ru0.8Ir0.2Ox在PEMWE中展现出卓越的工业规模性能,在2 V时电流密度达到4.0 A cm-2,并在500 mA cm-2下保持稳定超过1000 h,这种效率将氢气生产成本降低到每公斤0.88美元。本工作标志着设计高效、耐用有机电化学还原催化剂方面向前迈出了具有变革性的一步,为实现氢生产技术提供了一条有前景的途径,并推动了全球向可持续能源的转型。图文解读图1:Ru0.8Ir0.2Ox的制备及形貌表征图2:不同催化剂的析氧反应(OER)电催化性能图3:DFT计算文献信息Engineering High-Density Grain Boundaries in Ru0.8Ir0.2Ox Solid-Solution Nanosheets for Efficient and Durable OER Electrocatalysis, Adv. Mater., (2025), https://doi.org/10.1002/adma.202501607.【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!