网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

华南理工大学李映伟/陈立宇AM: 动态Te-OH质子中继实现单原子催化剂上的工业级酸性CO₂电还原

0
分享至



第一作者:Jianfa Chen

通讯作者:陈立宇、李映伟

通讯单位:华南理工大学

论文DOI:https://doi.org/10.1002/adma.74545

投稿日期:2026年5月15日 | 接收日期:2026年7月29日 | 在线日期:2026年8月8日

全文速览

酸性CO2电还原可抑制碳酸盐形成、提高CO2利用率,但高电流密度下快速质子消耗导致局部碱化,使质子供应不足,从而限制反应动力学。为此,华南理工大学李映伟教授、陈立宇教授团队提出一种动态质子中继策略,通过构建锚定在碲掺杂碳上的镍氮位点(Ni–N/Te–C)实现快速且选择性的酸性CO2RR。引入的Te中心形成可逆的Te-OH/Te-O-偶联物,同时促进水活化并介导可控的质子传递,实现氢的供应和中间质子化同步,并抑制竞争性析氢反应。原位表征和理论分析表明,基于Te-OH的质子中继能够显著降低水解离和CO2质子化的反应能垒,从而加速*COOH的生成。因此,Ni-N/Te-C在-0.8至-1.4 V vs. RHE宽电位窗口内实现超过94.8%的CO法拉第效率,在-1.4 V电压下的CO分电流密度达562.5 mA cm-2,TOF为16291.9 h-1,且在100 mA cm-2下稳定运行300 h后仍保持93.8%的选择性。此外,将阴极酸性CO2RR与阳极抗坏血酸氧化反应(AAOR)耦合后,能耗较传统CO2RR‖OER降低41.2%。本工作为质子耦合电化学转化中的质子管理提供了新策略。

背景介绍

电催化二氧化碳还原反应(CO2RR)是实现碳循环和高值化学品合成的重要技术。酸性电解液虽可抑制碳酸盐生成并提高CO2利用效率,但高电流密度下界面处的质子快速消耗导致局部碱化,使质子供给从体相供给转向水分解,从而限制了CO2质子化动力学。过渡金属单原子催化剂具有高原子利用率和优异活性,但孤立金属位点水解离能力不足,难以持续提供质子。引入辅助水活化位点可提升质子供给,却容易造成*H积累并促进析氢反应。因此,构建兼具水活化和可控质子传递能力的质子管理体系,是提升CO2RR活性和选择性的关键。具有适中酸碱性质的类金属元素(如Te)可作为质子穿梭位点,在促进水解离的同时实现按需供氢,为解决CO2RR中活性-选择性矛盾提供新策略。

图文解析


图1 Ni-N/Te-C的合成和结构表征。

研究团队以Ni掺杂ZIF-8为牺牲模板、TeO2为Te源,在氩气气氛下经1000 °C热解得到保持ZIF-8形貌的Ni–N/Te–C材料。HAADF-STEM观察到大量孤立亮点,表明Ni以单原子形式高度分散,且部分亮点呈双原子特征,结合模拟结果证实形成了约2.60 Å间距的Ni–Te异核双位点。元素映射显示Ni、Te、N 和 C均匀分布于碳骨架中,XPS结果表明Ni以Ni–N配位形式存在,Te成功掺入碳结构,并通过电子相互作用调节Ni中心电子状态。


图2 Ni–N/Te–C的局域配位结构和电子状态。

Ni K-edge和Te K-edge XANES表明,Te引入后Ni中心电子密度增加,Ni的价态介于0和+2之间,Te的氧化态介于0和+4之间。FT-EXAFS结果显示,Ni–N/Te–C中存在Ni–N和Ni–Te配位峰,而无Ni–Ni或Te–Te散射信号,证实Ni和Te均以高度分散形式存在。EXAFS拟合进一步表明,每个Ni原子由3个N原子和1个Te原子配位(Ni–N3–Te),每个Te原子与3个C原子和1个Ni原子连接。结合理论模拟,Ni–N/Te–C–D2结构具有最低形成能,证明Ni–N/Te–C构筑了稳定的Ni–N3–Te异核双位点结构。


图3 Ni-N/Te-C的CO2RR性能。

CO2RR性能测试表明,Ni–N/Te–C相比其他催化剂表现出更优异的催化活性和选择性。在酸性电解液中,Ni–N/Te–C具有更正的起始电位,并在−0.8至−1.4 V范围内保持超过94.8%的CO法拉第效率,并在−1.1 V达到100%,在−1.4 V实现562.5 mA cm-2的CO电流密度。长期稳定性测试显示,Ni–N/Te–C在100 mA cm-2下运行300 h后仍保持93.8%以上的FECO,且反应后结构未发生明显变化。此外,该催化剂在中性和碱性条件下同样保持超过90%的CO选择性,表现出广泛的pH适应性。动力学分析显示,Te引入显著降低Tafel斜率并减小电荷转移阻抗,加速CO2质子化过程。归一化活性和TOF分析进一步证明,Te调控提升了Ni–N位点的本征活性,使Ni–N/Te–C在−1.4 V下获得16291.9 h-1的TOF和5792.4 mmol h-1 g-1的CO生成速率。


图4 原位光谱揭示Te-OH质子中继机制。

原位ATR-SEIRAS结果表明,Ni–N/Te–C在反应过程中产生更快的界面碱化,说明Te促进了界面处的质子消耗并使H2O成为主要质子来源。进一步分析发现,Te引入增强了弱氢键水分子的界面响应能力,降低了水解离能垒,从而促进质子传递。原位SERS结果显示,Ni–N/Te–C表面形成Te–OH/Te–O-可逆转化,并伴随更强的*CO信号,表明Te–OH基团中的H作为质子供体促进*CO2质子化生成*COOH,进而形成 *CO 中间体。


图5 CO2在Ni–N/Te–C上的质子化反应机理。

基于上述研究,团队提出了一种合理的反应机理:CO2在Ni–N位点吸附活化后,邻近Te位点从溶液中吸附OH-形成的Te–OH作为局域质子供体,将质子转移给活化的CO2生成*COOH,并转化为Te–O-;随后Te–O-通过水解离重新生成Te–OH,完成催化循环。计算结果显示,Te–OH向CO2的质子迁移能垒显著降低(0.07 eV),且Te–O-物种介导的水解离动力学势垒在−1.1 V时仅为0.24 eV,同时抑制H吸附和析氢反应。因此,Te位点通过促进质子转移和水活化,加速CO2质子化过程并提升CO2RR选择性。


图6 Ni–N/Te–C在CO2RR‖AAOR耦合体系中的性能。

研究团队以抗坏血酸氧化反应(AAOR)替代传统析氧反应(OER)显著降低了电解能耗,在20、100和200 mA cm-2下电池电压分别由2.26、2.74和3.17 V降至1.26、1.70和2.06 V。该体系在宽电压范围内保持超过90%的CO选择性,并在600 mA cm-2下达到94.3%的FECO,同时实现60.5%的单程CO2转化效率和6133.2 mmol h-1 g-1的CO生成速率。进一步分析表明,该体系能耗降低至10.5 kWh m-3 CO,较CO2RR‖OER体系降低41.2%,并在200 mA cm-2下稳定运行64 h,证明了其高效、节能和长期稳定的CO2电还原应用潜力。

总结与展望

本工作建立了一种动态的Te-OH质子中继策略,通过将Te物种引入Ni-N单原子催化剂邻近位点,形成可逆Te-OH/Te-O-偶联物,同步促进水活化并介导可控质子传递。其中,Te–O-位点促进水解离生成质子,而Te–OH向CO2中间体提供质子,实现质子生成和消耗的协同调控,从而解决了酸性CO2RR中质子供应不足和析氢竞争问题。所构筑的Ni–N/Te–C催化剂在酸性CO2RR中实现了562.5 mA cm-2的CO电流密度、94.8%以上的宽电位范围CO法拉第效率和16291.9 h-1的TOF。进一步构建CO2RR‖AAOR耦合体系,使电解能耗降低41.2%。该质子中继策略可广泛应用于其他质子耦合的电化学转化反应,为设计在严苛反应环境下高效运行的催化剂提供了新的契机。

版权声明

本文仅用于学术分享,转载请注明出处,如有侵权,请联系后台小编删除

【菲常新品】高通量催化剂制备反应检测系统:①全自动全流程智能化,从制备到检测一站式完成;②适配气固相非冷凝类反应(CO+H₂、合成氨等)。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
双双染黄,弗拉霍维奇和什克里尼亚尔在下半场开始后爆发冲突

双双染黄,弗拉霍维奇和什克里尼亚尔在下半场开始后爆发冲突

懂球帝
2026-09-06 05:13:09
太可怕了!以色列传来大消息!

太可怕了!以色列传来大消息!

故事终将光明磊落
2026-09-05 10:56:19
有人预测:明后年,越来越多人会搬离“住宅”,原因很简单 很现实

有人预测:明后年,越来越多人会搬离“住宅”,原因很简单 很现实

老覃讲历史
2026-09-04 02:56:40
热搜上令人窒息的“母女吃牛肉面一幕”,精神穷人可怕的三观

热搜上令人窒息的“母女吃牛肉面一幕”,精神穷人可怕的三观

蝴蝶花雨话教育
2026-08-18 09:57:05
《醒来》大结局,陈开来被唤醒那天,接头时整个人都僵住了

《醒来》大结局,陈开来被唤醒那天,接头时整个人都僵住了

草莓解说体育
2026-09-06 02:35:32
演不下去了!中国女篮狂输美国不到24小时,炸出一堆牛蛇鬼神,姚明15年前那句话,如今字字见血!宫鲁鸣被骂惨了

演不下去了!中国女篮狂输美国不到24小时,炸出一堆牛蛇鬼神,姚明15年前那句话,如今字字见血!宫鲁鸣被骂惨了

锐评利物浦
2026-09-05 17:21:10
全网呼吁手机涨价再狠一点

全网呼吁手机涨价再狠一点

老斯基财经
2026-09-05 15:55:42
解冬,当选新职

解冬,当选新职

新京报
2026-09-05 20:28:23
吴三桂被满门抄斩,次子侥幸逃脱,与陈圆圆隐居,现在后代超千人

吴三桂被满门抄斩,次子侥幸逃脱,与陈圆圆隐居,现在后代超千人

千秋历史
2026-03-17 22:10:11
“披哥6”二公:曹骏被惹毛了,同样是硬刚节目组,为何网友对欢子与曹骏的态度却天壤之别

“披哥6”二公:曹骏被惹毛了,同样是硬刚节目组,为何网友对欢子与曹骏的态度却天壤之别

娱乐故事
2026-09-05 14:35:19
苏超第 20 周疯狂夜!盐城补时绝平徐州,南京 2‑2 泰州,南通一球拿下连云港,积分榜大洗牌

苏超第 20 周疯狂夜!盐城补时绝平徐州,南京 2‑2 泰州,南通一球拿下连云港,积分榜大洗牌

看海听风u
2026-09-05 23:55:16
37岁吴曦入选亚运名单引质疑,真实原因曝光

37岁吴曦入选亚运名单引质疑,真实原因曝光

徽派体育
2026-09-05 21:25:41
阿尔卡拉斯自曝换衣原因:不想再露了

阿尔卡拉斯自曝换衣原因:不想再露了

甜度百分百21
2026-09-05 12:41:22
女员工被通知硬座通宵出差,次日9点打卡!当事人拒绝,公司:旷工开除;仲裁认定:单位违法,劳动者有休息权

女员工被通知硬座通宵出差,次日9点打卡!当事人拒绝,公司:旷工开除;仲裁认定:单位违法,劳动者有休息权

大风新闻
2026-09-04 16:48:15
央视直播中国女篮生死战,开球时间确定,宫鲁鸣输不起,王思雨得复出

央视直播中国女篮生死战,开球时间确定,宫鲁鸣输不起,王思雨得复出

体育大学僧
2026-09-05 09:31:11
轮到伊朗斩首了,导弹从天而降,大批美军官被抬走?四国集体失声

轮到伊朗斩首了,导弹从天而降,大批美军官被抬走?四国集体失声

时光流转追梦人
2026-09-06 01:37:55
“虽然不漏不性感,但就是很成人化!”老师晒一年级女孩穿搭,引争议不断!

“虽然不漏不性感,但就是很成人化!”老师晒一年级女孩穿搭,引争议不断!

林林先生
2026-09-04 09:44:55
当年农村斗地主搞运动的积极分子,改革开放后,大多结局如何?

当年农村斗地主搞运动的积极分子,改革开放后,大多结局如何?

三农雷哥
2026-09-05 16:10:51
3-2,1-0!英超悲喜夜!热刺获首分 曼城领跑 8队遭平局 积分榜更

3-2,1-0!英超悲喜夜!热刺获首分 曼城领跑 8队遭平局 积分榜更

安海客
2026-09-06 00:22:49
寿司郎“男孩当众小便”事件家长道歉:愿赔偿在餐厅的全部消费,解释称“小孩突然要上厕所,看到视频后‘无地自容’”

寿司郎“男孩当众小便”事件家长道歉:愿赔偿在餐厅的全部消费,解释称“小孩突然要上厕所,看到视频后‘无地自容’”

封面新闻
2026-09-04 20:59:19
2026-09-06 07:59:00
热质纳能 incentive-icons
热质纳能
传热、传质、纳米、能源
2953文章数 78关注度
往期回顾 全部

科技要闻

华为何庭波,再次更新韬定律论文

头条要闻

决胜盘一度0比5落后 郑钦文连赢七局上演"史诗级逆转"

头条要闻

决胜盘一度0比5落后 郑钦文连赢七局上演"史诗级逆转"

体育要闻

本西蒙斯加盟国王,不管怎样,回来就好

娱乐要闻

阿Sa蔡卓妍首度求婚细节,感动落泪

财经要闻

被曝试药后死亡,药企董事竟怒怼记者

汽车要闻

带升降立标MPV 岚图梦想家9预售价42.99万起

态度原创

艺术
时尚
本地
公开课
军事航空

艺术要闻

别再说外星人了!三星堆最新发掘,直接实锤“龙的传人”

推广中奖名单-更新至2026年8月25日推广

本地新闻

扒完小作文,富豪们私藏的度假胜地有多绝

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

军事要闻

俄罗斯建"粉碎大日本帝国"纪念碑 日本急了

无障碍浏览 进入关怀版