0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电解质离子种类对电催化反应的影响—进展、挑战与展望

清新电源 来源:MaterialsViews 2023-08-18 09:28 次阅读

1、背景简介:

电解质在电化学或光电化学反应中也是一个重要的组成部分,电解质离子可以影响电化学反应的活性和选择性。实验和理论研究广泛探讨了电解质离子(如碱金属阳离子、碳酸根阴离子)与反应物或催化剂表面在电催化反应(如产氢反应、产氧反应、还原反应、氧化水反应和CO2还原反应)中的相互作用机制。过去的研究表明,电化学反应的活性和选择性明显依赖于电解质离子的身份。然而,很少有综述全面而具体地讨论电解质阳离子和阴离子对常见电化学反应的影响。

2、文章概述:

近日,香港中文大学(深圳)邹志刚院士、涂文广教授和南京大学周勇教授总结了电解质离子的复杂化学反应过程和机制,并详细介绍了在理解各种电解质离子种类的作用及其在水分离、H2O2生成和CO2还原等多种电催化反应中的影响机制方面的最新进展。该文还概述了电催化过程中电解质离子效应所面临的挑战和前景。

3、图文导读:

be6be71e-3d52-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图1. a-c) Pt(111)、Pt(221)、Pt(pc)、Ir(111)和Au(111)在-0.05 V电压下(与可逆氢电极RHE相比)在0.1 m H2饱和碱性电解质(即:LiOH、NaOH、KOH、RbOH、CsOH)中的HER活性比较、e) Pt(111)、Pt(221)和Pt(pc)的伪交换电流密度对数与相应碱金属阳离子的水合能的关系图。f)不同金属表面的HER活性与氢反应中间体理论结合能之间的"火山"图。

be7c0194-3d52-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图2. a)在室温下,以5 mV s-1的扫描速率和每分钟1600转的旋转速度,在N2饱和的0.1 m MOH(M = Li、Na和K)中的多晶铂圆片电极上收集的HER极化曲线。b)典型的循环伏安图(黑色)、HER区域的负扫描分支(红色)和ETS频谱(蓝色)。羟基解吸(OHdes)、EDL、氢欠电位沉积(Hupd)和HER区域用不同的背景颜色突出显示。d)静态计算和AIMD模拟得出的在Li+、Na+和K+存在下的EadOH。e)在1.0 VRHE至-1.0 VRHE的电位窗口中,存在三种阳离子时与电位相关的GadOH。f)基于Bader电荷的条形图显示了OHad的偶极矩。g)在引入Li+、Na+和K+阳离子后,Pt(111)-OHad-水界面的电荷密度差图。黄色和青色等值面分别代表电荷密度的增加或减少。

be861c06-3d52-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图3. a)在0.001 m NaOH(pH 11)中,2500 rpm时不同浓度NaClO4(5、250、500和1000 mm)对金多晶上的HER所做的循环伏安图;b)在0. 1 m NaOH(pH值为13)、0.01 m NaOH + 0.09 m NaClO4(pH值为12)、0.001 m NaOH + 0.099 m NaClO4(pH值为11)、0.0001 m NaOH + 0.0999 m NaClO4(pH值为10)中,在25 mV s-1的氩气饱和环境中。c)在0.1 m含Na+的电解质中,pH = 11,以25 mV s-1的扫描速率测量不同的旋转速率;d)在0.001 m MOH(M = Li+、Na+和K+)中,pH = 11,以50mV s-1的扫描速率测量。e)在pH值为11、13和13时,阳离子浓度下的铂多晶。f)当阳离子为Li+或K+时,pH值为9、11、13时阳离子浓度下的金多晶。

be9055d6-3d52-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图4.阳离子浓度对Pt和Au比较中HER活性的影响示意图,以及弱(K+和Cs+)和强(Li+)水合阳离子促进和/或抑制HER的机理图解。

be9bcb82-3d52-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图5. a) 0.1 m LiOH和CsOH中Pt(110)在0.05和-0.2 V电压下的镜面CTR曲线与RHE的关系。实线表示基于优化模型的结构因子。b)在0.1 m LiOH和CsOH中,0.05和-0.2 V时优化的Pt(110)界面模型的电子密度曲线与RHE的关系。c)界面水分子、阳离子和界面之间的相互作用示意图。d)阳离子依赖型HER动力学的拟议机制总结图。

bea8119e-3d52-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图6. a)在3.0 V电压下,使用不同的0.5 m水溶液和二氧化碳或氩气吹扫,在FTO电极上通过2e-WOR生成H2O2。b)在0.1 m(深黄色)、0.5 m(绿色)、1.0 m(红色)和2.0 m(蓝色)KHCO3电解质溶液中产生H2O2的时间过程。c)使用WO3/BiVO4光阳极生产H2O2和H2的光电极系统的反应池插图和能量图。d)在1.0 m Na2CO3、1.0 m NaHCO3和1.0mK3PO4电解质中分别测量的CFP-60%催化剂产生H2O2的法拉第效率和H2O2部分电流密度。

beb4b5d4-3d52-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图7. a)样品BDD-5在六种不同电解质(即NaHCO3、1m Na2CO3、2m KHCO3、1m K2CO3、2m CsCO3和1m Cs2CO3)中电解产生H2O2的浓度FE。b) BDD-4和BDD-5在0.5、1和2 m K2CO3/KHCO3电解质(盐比为1:1)中的电化学性能。c) X射线光电子能谱和傅立叶变换红外光谱,在0.5 m KHCO3中以指定偏压实验10分钟,然后用水清洗。在≈290 eV处的峰值表示HCO3-,在≈289 eV处的峰值表示CO32-。

表1.有K2CO3/KHCO3参与的拟议反应步骤和相应的吉布斯自由能变化。

bec0b050-3d52-11ee-ac96-dac502259ad0.png

bed1638c-3d52-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图示1. CO32-和HCO3-阴离子参与2e-WOR合成H2O2的拟议途径。

bedf215c-3d52-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图8. a) 1600 rpm时的RRDE伏安图;b) H2O2选择性;c)测试样品在氧气饱和的0.5 m H2SO4、0.1 m PBS和0.1 m KOH中的Tafel图。d)在电位范围内不同pH值的三种电解质中,铂环电极上检测到的H2O2生成百分比。e)三种不同电解质中H2O2浓度的实验时间变化。f)在O2饱和电解质溶液中获得的奈奎斯特图:0.1 m H2SO4(pH值为1)、0.1 m PBS(pH值为7.4和0.1 m NaOH(pH值为13)。g,h)催化剂在O2饱和的0.1 m MOH电解质中以1600 rpm的电极转速测量的ORR极化曲线;b)相应的H2O2摩尔选择性。k)以碳纳米管为催化剂的0.1 m H2SO4或0.1 m H2SO4+ 0.05 m Na2SO4电解质中H2O2的FEs和产生率。

beefd786-3d52-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图9. a-d)在-1 V相对于RHE的条件下,银电极在CO2饱和的0.1 m MHCO3(M = Li、Na、K、Rb、Cs)电解液中产生CO和H2的阴极pH值、阴极CO2浓度、总电流密度和FEs的计算值。e-h)在-1V versus RHE条件下,Cu电极在CO2饱和的0.1 m MHCO3(M = Li、Na、K、Rb、Cs)电解质中产生的C2H5OH、C2H4、CH4和H2的阴极pH值、阴极CO2浓度、总电流密度和FE值。i)高过电位下CO2还原(紫色阴影)和H2O还原(红色形状)性能与阳离子离子半径和阳离子酸度的色谱图。经许可转载。Ag(111)上CO2转化为CO、Cu(100)上CO转化为CH4和Cu(100)上CO转化为CH4的反应自由能(∆G)图。阳离子配位的中间产物以插图表示。

bef96698-3d52-11ee-ac96-dac502259ad0.png

图10. a, b) Cu(100)电极在0.1 m KClO4、KCl、KBr和KI电解质中不同应用电位下产生的乙烯和乙醇的FE。d) CO的FE,e) H2的FE,f)不同电解质下CO2RR在Ag电极上的Tafel图。g) Ag (111)表面吸附卤化物阴离子和中间体COOH*后,计算得出的第一和第四层Ag原子层之间的距离。






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 交换机
    +关注

    关注

    19

    文章

    2437

    浏览量

    95660
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    745

    浏览量

    19679
  • 傅立叶变换
    +关注

    关注

    3

    文章

    98

    浏览量

    32106
  • 频谱仪
    +关注

    关注

    7

    文章

    301

    浏览量

    35417
  • CTR
    CTR
    +关注

    关注

    0

    文章

    34

    浏览量

    14000

原文标题:港中大(深圳)邹志刚、涂文广,南京大学周勇AEnM:电解质离子种类对电催化反应的影响——进展、挑战与展望

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电解质电极信号采集控制板

    1、产品介绍: 本产品是测量分析人体的血清或者尿液中K,NA CL CA PH LI CL CO2 等离子的浓度含量。 2、应用场景: 电解质分析仪。 3、产品概述: 主控芯片
    的头像 发表于 04-11 09:07 126次阅读
    <b class='flag-5'>电解质</b>电极信号采集控制板

    相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究

    电催化氮还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)在很大程度上取决于催化剂的物
    的头像 发表于 03-26 09:09 193次阅读
    相调控对镍锡合金的<b class='flag-5'>电催化</b>氮还原调控机制研究

    请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?

    在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
    的头像 发表于 03-15 14:11 162次阅读
    请问聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行<b class='flag-5'>离子</b>传导的呢?

    不同类型的电池的电解质都是什么?

    电解质通过促进离子在充电时从阴极到阳极的移动以及在放电时反向的移动,充当使电池导电的催化剂。离子是失去或获得电子的带电原子,电池的电解质由液
    的头像 发表于 02-27 17:42 344次阅读

    固态电解质离子传输机理解析

    固态电解质离子的迁移通常是通过离子扩散的方式实现的。离子扩散是指离子从一个位置移动到另一个位置的过程,使得电荷在材料中传输。
    发表于 01-19 15:12 681次阅读
    固态<b class='flag-5'>电解质</b><b class='flag-5'>离子</b>传输机理解析

    关于固态电解质的基础知识

    固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
    的头像 发表于 01-19 14:58 5899次阅读
    关于固态<b class='flag-5'>电解质</b>的基础知识

    分子筛电解质膜助力超长寿命锌离子电池

    水系锌离子电池(AZIBs)具有成本低、不易燃烧的锌金属和水电解质等优点。
    的头像 发表于 12-21 09:27 239次阅读
    分子筛<b class='flag-5'>电解质</b>膜助力超长寿命锌<b class='flag-5'>离子</b>电池

    离子-偶极作用诱导实现PVDF电解质游离残留溶剂封装

    由于高离子导电性和机械强度,聚(氟乙烯)(PVDF)电解质越来越受到固态锂电池的关注,但高活性残留溶剂严重困扰着循环稳定性。
    的头像 发表于 11-21 10:09 552次阅读
    <b class='flag-5'>离子</b>-偶极作用诱导实现PVDF<b class='flag-5'>电解质</b>游离残留溶剂封装

    电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响?

    电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响? 电解液与固体电解质膜(SEI)是电化学储能器件(如锂离子电池、钠
    的头像 发表于 11-10 14:58 370次阅读

    离子电池电解液的概念、组成及作用

    从儿童玩具到无绳电动工具,再到电动汽车,由锂离子电池供电的产品,包括 三元锂电池 ,在我们的日常生活中正变得越来越普遍。电池的电解液被认为是最重要的组成部分之一。根据电解液的状态, 锂离子
    的头像 发表于 11-10 10:00 2104次阅读

    高锂金属负极形貌稳定性的聚电解质

    与液态电解质或聚合物电解质不同,聚电解质(polyelectrolytes)是一种大分子,其骨架上含有可电离基团。
    的头像 发表于 08-16 09:32 638次阅读
    高锂金属负极形貌稳定性的聚<b class='flag-5'>电解质</b>

    用于酶催化反应的液滴微流控研究进展综述

    在过去的三十年里,微流控平台的出现改变了传统化学、化工、生物学和材料学的研究范式,已被广泛用于生物化学反应、快速混合和微粒合成等。
    的头像 发表于 06-30 09:08 546次阅读
    用于酶<b class='flag-5'>催化反应</b>的液滴微流控研究<b class='flag-5'>进展</b>综述

    固态电解质电导性 (Solid系列)

    团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。 川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固
    的头像 发表于 06-25 16:43 551次阅读
    固态<b class='flag-5'>电解质</b>电导性 (Solid系列)

    水系锌离子电池电解质设计原则

    为了追求安全性和成本,人们开始关注水系电池。水系电解质有许多吸引人的优点,如不易燃和环保,但也有能量密度低的缺点。
    的头像 发表于 05-30 09:17 1597次阅读
    水系锌<b class='flag-5'>离子</b>电池<b class='flag-5'>电解质</b>设计原则

    在微孔中增强电催化氧还原活性!

    由可再生能源驱动的小气体分子电催化为碳中性燃料和化学品的利用与生产提供了一条有前途的途径。
    的头像 发表于 05-29 09:22 997次阅读
    在微孔中增强<b class='flag-5'>电催化</b>氧还原活性!