钌-卟啉MOF复合电极
自重构提稳定性
三明治结构结合钌纳米片和卟啉MOF,经电化学自重构形成异质界面,显著提升碱性水分解的活性与稳定性。
Liu, Tingting · Wu, Yuanyuan · Chu, Xianyu · 蒋巍 · 刘博 · 刘春波 · 车广波
Small Methods 2024
具体参数
- 全解水电压
- {'zh': '1.456', 'en': '1.456'} V
- 稳定性
- {'zh': '120', 'en': '120'} h
技术优势
电压够低
全解水电压仅1.456 V即可达到10 mA cm⁻²,减少制氢能耗。
钌不易流失
自重构形成的异质界面牢牢锚定钌活性位点,运行中钌泄漏量极小,延长电极寿命。
海水也能用
在模拟海水中表现出与碱性条件下相似的活性和稳定性,拓宽了应用水源。
应用场景
- 电解水制氢:作为高效稳定的双功能电极,直接用于电解槽降低制氢能耗。
- 析氢反应催化:其HER过电位低,可替代铂基催化剂降低析氢成本。
- 电催化水分解:提供高活性且耐久的自支撑电极,简化电解槽组装。
- MOF基电催化剂:展示MOF封装金属纳米片的策略,增强稳定性并调控电子结构。
- 贵金属催化:通过界面工程减少贵金属用量并抑制流失,提升利用效率。