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Boron Vacancy Enhanced Ru─Mo Electron Bridge as an Efficient Electrocatalyst for Anion Exchange Membrane Electrolysis

材料科学 电催化剂 催化作用 无机化学 电解 硼化物 电化学 硼 分解水 碱性水电解 钼 空位缺陷 阴极 密度泛函理论 电解水 解吸 化学工程 钌 离子交换 法拉第效率 氢 膜 星团(航天器) 可逆氢电极
作者
Wenli Yu,Pengfei Yang,Fusheng Liu,Hongdong Li,Weiping Xiao,Tianyi Ma,Guangrui Xu,Xuyun Guo,Dahai Zhang,Lei Wang,Bin Li,Zexing Wu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:38 (14): e23202-e23202 被引量:5
标识
DOI:10.1002/adma.202523202
摘要

ABSTRACT Hybrid electrocatalysts combining noble metals with tailored supports are crucial for efficient hydrogen evolution reaction (HER) across a wide pH range. Here, we report a ruthenium cluster catalyst anchored on molybdenum boride support engineered with boron vacancies (Ru/MoB‐B V ) for highly efficient HER. The introduced boron vacancies optimize the electronic interactions between molybdenum boride and the Ru cluster via a Ru─Mo electron bridge, leading to enhanced catalytic performance and stability. Combined electrochemical analysis and density functional theory calculations reveal that Ru/MoB‐B V possesses a favorable water‐dissociation energy and optimal desorption energies for hydrogen/hydroxide intermediates on Ru clusters. These merits confer exceptional HER performance, with overpotentials of 40 and 34 mV at 10 mA cm −2 in alkaline freshwater and seawater, respectively; 24 mV in acidic electrolyte; and 67 mV in neutral electrolyte. Importantly, the activated Ru and Mo sites enable an anion exchange membrane electrolyzer employing Ru/MoB‐B V as the cathode to exhibit remarkable stability, operating for 100 h at 500 mA cm −2 . This work provides insights into the design of highly efficient and stable catalysts through the precise engineering of surface vacancies.
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