减少厚度,提升催化性能!北大联手南科大,新发Angew!

减少厚度,提升催化性能!北大联手南科大,新发Angew!

研究概述
金属有机框架(MOFs)因其明确的、可调的结构和能够结合多种活性位点的能力,是电催化的潜在候选材料。然而,它们固有的绝缘性质限制了电子从电极到远程活性位点的转移,导致催化性能降低。
2025年4月7日,北京大学蓝光旭研究员、南方科技大学顾均副教授在国际期刊Angewandte Chemie International Edition上发表题为《Dimensionality Reduction of Metal-Organic Frameworks to Monolayers for Enhanced Electrocatalysis》的研究论文。
在论文中,研究人员提出了一种新策略,通过将三维金属有机框架(3D_MOFs)还原成厚度约为1.8nm的单层金属有机框架(monoMOFs),最大限度地增加催化位点与电极的接触面积,从而提高电催化性能。
设计并合成了一种含有钴(II)卟啉位点的单层MOF(monoMOF-Co),用于二氧化碳电还原。
当将其接枝到氧化石墨烯上后,monoMOF-Co在产生一氧化碳(CO)方面展现出了93%的法拉第效率峰值,超过了含有相同基于卟啉钴的连接链的三维MOF(3D_MOF-Co,法拉第效率为51%)。
monoMOF-Co在-0.8V的条件下实现了每小时10600次的转化频率,并在接近中性的水溶液中保持了47h的稳定性。
原位光谱研究进一步证实了monoMOF-Co和3D_MOF-Co之间斯特恩层中独特的电场环境。
此外,在硝酸和氧气电还原反应中观察到monoMOFs与3D_MOFs具有相似的增强效应,这突显了单层MOFs在电催化领域更广泛的应用潜力。
图文解读
减少厚度,提升催化性能!北大联手南科大,新发Angew!
图1:电化学二氧化碳还原反应(CO2RR)性能
减少厚度,提升催化性能!北大联手南科大,新发Angew!
图2:单层MOF、三维MOF和单层MOF与氧化石墨烯复合物的表征
减少厚度,提升催化性能!北大联手南科大,新发Angew!
图3:具有不同催化位点的单层MOFs在不同反应中的电催化性能
文献信息
Dimensionality Reduction of Metal-Organic Frameworks to Monolayers for Enhanced Electrocatalysis,Angewandte Chemie International Edition2025

 

 

声明:如需转载请注明出处(华算科技旗下资讯学习网站-学术资讯),并附有原文链接,谢谢!
(0)
上一篇 2025年4月9日 下午3:36
下一篇 2025年4月9日 下午3:46

相关推荐