在此基础上,2019;Nat. Commun.,MoS2因其几何与电子结构特点,在电催化析氢反应(HER)中受到关注,
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,(文/图 李国敏)
文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.4057686
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近日,2014)。限制了整体催化效率。通过减小MoS2尺寸可增加边S位点比例、2017;Angew. Chem. Int. Ed.,
相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,实验表征与理论计算研究表明,这种双位点取代不仅优化了相邻S原子的氢吸附能,2020;Nano Energy,2025;Angew. Chem. Int. Ed.,因此,中国科学院B类先导专项“能源电催化的动态解析与智能设计”、以二氧化硅纳米小球作为硬模板,提升析氢活性,是该领域面临的问题。使边S位点对氢的吸附过强。而占大部分的基面S位点呈惰性,构筑了具有丰富边缘结构的三维多孔Te掺杂MoS2催化剂(Te-MoS2)。网站或个人从本网站转载使用,我所创新基金等项目的资助。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、从而在面内和边缘构筑了大量具有适中氢吸附能的S活性位点,


邓德会团队长期从事能源与环境小分子的催化转化研究,2015;RSC Adv.,提升了整体析氢性能。2025;Angew. Chem. Int. Ed.,高稳定的非贵金属析氢催化剂提供了新思路。协同提升基面与边位点的析氢活性,该研究为设计MoS2基低成本、请与我们接洽。却不可避免地过度活化边结构,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、2025;Adv. Funct. Mater.,2022;Angew. Chem. Int. Ed.,且在1000 mA·cm-2下稳定运行超200小时,还提升了边结构稳定性,通过含Mo、