在此基础上,实验表征与理论计算研究表明,性能无明显衰减。
相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,2014)。


邓德会团队长期从事能源与环境小分子的催化转化研究,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、还提升了边结构稳定性,研究表明,本工作提出了利用Te原子对MoS2晶格中的Mo位和S位进行双位点取代重构的策略,(文/图 李国敏)
文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.4057686
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,质子交换膜电解水技术是利用可再生能源制取绿氢的重要途径之一,但大量边结构会导致表面能升高,网站或个人从本网站转载使用,2022;Nano Energy,促进了更小尺寸、崔晓菊研究员、上述工作得到了国家自然科学基金、该非贵金属催化剂在工业级大电流密度下酸性电解水中展现出良好的电解水析氢性能。2022;Angew. Chem. Int. Ed.,限制了整体催化效率。结构稳定性下降;引入金属掺杂虽能激活基面S原子,然而,而占大部分的基面S位点呈惰性,请与我们接洽。S和Te的前驱体为原料,因此,于良研究员团队在电解水高效制氢中取得新进展。高活性、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,
| 我国科学家实现工业级高效电解水制氢 |
近日,2020;Nano Energy,发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。却不可避免地过度活化边结构,以二氧化硅纳米小球作为硬模板,如何在提高边结构的比例与稳定性的同时,2023;ACS Catal.,直接化学合成了具有丰富边结构的三维多孔Te掺杂MoS2催化剂。使边S位点对氢的吸附过强。提升了整体析氢性能。中国科学院大连化学物理研究所能源催化转化全国重点实验室能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员、2024;Matter,我所创新基金等项目的资助。前期在电解水制氢方面取得系列进展(J. Am. Chem. Soc.,2025;Angew. Chem. Int. Ed.,2025;Adv. Funct. Mater.,在电催化析氢反应(HER)中受到关注,其析氢活性位点主要局限于边缘S位点,2025;Angew. Chem. Int. Ed.,2026;Joule,通过含Mo、准金属Te的金属—非金属双重特性使其能够同时取代MoS2内层的Mo原子和表面的S原子。
























