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旋轉(zhuǎn)環(huán)盤電極在電解水制氫中的應(yīng)用

來源:愛譜斯科技(北京)有限公司   2025年05月05日 19:16  

       旋轉(zhuǎn)環(huán)盤電極(Rotating Ring-Disk Electrode, RRDE)在電解水制氫(HER, Hydrogen Evolution Reaction)研究中是一種重要的電化學(xué)工具,主要用于反應(yīng)機(jī)理分析、中間產(chǎn)物檢測(cè)和催化劑性能評(píng)估。以下是其應(yīng)用和原理的詳細(xì)說明:

1. RRDE的基本原理

RRDE由中心的圓盤電極(Disk)和外圍的環(huán)電極(Ring)組成,兩者絕緣隔離。圓盤上發(fā)生電解水反應(yīng)(如HER),生成的中間產(chǎn)物(如H?O?、OH?等)可能隨流體被旋轉(zhuǎn)的離心力甩到環(huán)電極上,通過環(huán)電極的電位設(shè)置可檢測(cè)這些產(chǎn)物的氧化/還原電流。

  • 旋轉(zhuǎn)速度:控制流體動(dòng)力學(xué)邊界層厚度,影響中間產(chǎn)物的傳輸效率。

  • 收集效率(N):環(huán)電極捕獲圓盤產(chǎn)物的比例,由電極幾何結(jié)構(gòu)決定,需預(yù)先標(biāo)定。

2. 在電解水制氫中的應(yīng)用

(1)HER催化劑性能評(píng)估

  • 圓盤電極:加載催化劑(如Pt、MoS?等),通過線性掃描伏安法(LSV)測(cè)量HER電流密度、過電位和塔菲爾斜率,評(píng)估催化活性。

  • 環(huán)電極:檢測(cè)副產(chǎn)物(如H?O?),判斷催化選擇性。例如,某些非貴金屬催化劑可能產(chǎn)生H?O?而非H?,降低制氫效率。

(2)反應(yīng)機(jī)理研究

  • 中間體檢測(cè):HER過程中可能生成吸附氫(H)等中間體。通過環(huán)電極電位設(shè)定,可氧化H或H?O?,驗(yàn)證反應(yīng)路徑(Volmer-Tafel或Volmer-Heyrovsky機(jī)制)。

  • 穩(wěn)定性測(cè)試:長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中,催化劑可能失活(如氧化、溶解),通過環(huán)電極監(jiān)測(cè)溶解的金屬離子(如Ni2?、Co2?)。

(3)OER與HER耦合分析

在整體水分解中,陽極發(fā)生析氧反應(yīng)(OER),可能產(chǎn)生腐蝕性中間體(如•OH)。RRDE可同步研究OER對(duì)陰極HER的影響,優(yōu)化全電解槽設(shè)計(jì)。

3. 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)示例

  1. 催化劑修飾:將待測(cè)催化劑涂覆在圓盤上,環(huán)電極保持惰性(如Pt或碳)。

  2. 電位設(shè)置:

    • 圓盤:掃描HER電位區(qū)間(如-0.2至-1.0 V vs. RHE)。

    • 環(huán)電極:固定能氧化H?O?的電位(如+1.2 V vs. RHE)。

  3. 數(shù)據(jù)分析:

    • 通過環(huán)電流計(jì)算H?O?產(chǎn)率,判斷催化劑選擇性。

    • 結(jié)合旋轉(zhuǎn)速度變化,研究傳質(zhì)對(duì)反應(yīng)的影響。

4. 優(yōu)勢(shì)與局限性

  • 優(yōu)勢(shì):

    • 實(shí)時(shí)檢測(cè)不穩(wěn)定中間體,揭示反應(yīng)動(dòng)力學(xué)。

    • 區(qū)分法拉第效率(如H?與H?O?的比例)。

  • 局限性:

    • 僅適用于可溶性或短壽命中間體,固態(tài)產(chǎn)物(如氧化物)難檢測(cè)。

    • 高轉(zhuǎn)速可能干擾實(shí)際電解條件(如靜態(tài)電解槽)。

5. 相關(guān)文獻(xiàn)案例

  • 非貴金屬催化劑:RRDE證實(shí)CoP/C催化劑在HER中幾乎不產(chǎn)生H?O?(環(huán)電流接近零),表明其高選擇性(Adv. Energy Mater. 2018)。

  • 雙功能催化劑:通過RRDE同步分析NiFe-LDH的OER和HER性能(Nature Catalysis 2020)。

總結(jié)

RRDE在電解水制氫中主要用于機(jī)理解析和催化劑優(yōu)化,尤其在區(qū)分反應(yīng)路徑、副產(chǎn)物檢測(cè)方面不可替代。結(jié)合其他技術(shù)(如原位光譜),可更全面理解電催化過程。


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