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促进产氢的纳米多孔金属间化合物

氢是所有已知物质中能量密度最高的(120兆焦耳/千克), 大约是柴油或汽油的三倍, 这意味着它可以在可持续能源系统中发挥关键作用. 但是通过简单的水裂解高效生产氢需要高性能的催化剂.

Now, 日本足球世界杯买球app和约翰霍普金斯大学的一个合作小组开发出了纳米多孔钼基金属间化合物,可以促进产氢.

由非贵金属过渡金属形成的纳米尺度金属间化合物有潜力成为具有成本效益和强大的制氢催化剂. 然而, 单片金属间化合物的发展, 具有丰富的活性位点和足够的电催化活性, 对科学家来说仍然是一个挑战.

足球世界杯买球app研究在解决这一问题上发挥了关键作用,Hidemi加藤教授说, 来自日本足球世界杯买球app材料研究所,也是这项研究的合著者. “专注于设计和工程, 足球世界杯买球app利用一种先进的脱合金技术来构建金属间化合物的结构."

液态金属脱合金是一种利用合金组分在熔融金属槽中的混溶性差异来腐蚀选定部件的加工技术。, 同时保留其他的. 它允许自组织成三维多孔结构.

此外,μ-Co的孔隙大小可以控制在纳米尺度7Mo6 和μ菲7Mo6, 当粗化发生在同等温度时,其他金属/合金通常在微米级.

液态金属脱合金的原理及自组织过程. 前驱体合金(AB), 成孔金属(A)和牺牲组分(B)在与熔槽(C)混合时应具有正焓和负焓。, 分别. 随着组分B选择性地溶解到C熔体中, 剩下的组件A自组织成多孔结构. ©武和田 and Ruirui歌

合作小组随后研究了新型纳米多孔金属间化合物的电催化性能. 它显示出作为大电流应用的商业HER催化剂的前景和潜力.

他们的研究结果于9月2日发表在《研究》杂志上, 2022.

除了加藤博士,该小组还包括博士. Ruirui歌, 同样来自足球世界杯买球app材料研究所, 足球世界杯买球app跨学科前沿研究所(FRIS)助理教授韩久辉和约翰霍普金斯大学教授陈明伟.

展望未来, 该研究小组希望通过探索一般金属间相背后的基本机制,利用液态金属脱合金来开发更多的单片纳米多孔金属间化合物.

出版的细节:

高温液态金属脱合金电化学制氢用超细纳米多孔金属间化合物催化剂
作者:宋瑞瑞, Jiuhui汉, 小松Okugawa, Rodion Belosludov, 武和田, 静江, Daixiu魏, 彰奖赏, 元田, Mingwei陈 & Hidemi加藤
期刊:自然通讯
DOI: 10.1038/s41467-022-32768-1

新闻稿(日文)

联系人:

Hidemi加藤教授
材料研究所
电子邮件:hidemi.kato.b7东北.ac.jp
网站: http://www.nem2.imr.gardenstateweather.com/index-e.html

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