Ternary PtCoSn Catalyst with Regulated Intermediates Adsorption for Efficient Ammonia Electrolysis

催化作用 电解 吸附 双功能 氨生产 三元运算 无机化学 化学 双功能催化剂 制氢 反应中间体 化学工程 电极 有机化学 物理化学 电解质 工程类 程序设计语言 计算机科学
作者
Congfu Dai,Xiaofen Yuan,Yuxing Wang,Xinyu Liu,Chang Sik Ju,Lin Hu,Shuijian He,Rui Shi,Yana Liu,Ji‐Guang Zhang,Yunfeng Zhu,Jun Wang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:21 (25): e2501582-e2501582 被引量:3
标识
DOI:10.1002/smll.202501582
摘要

Abstract Ammonia electrolysis represents a green and economical strategy for hydrogen production, yet the progress is hindered by the lack of efficient catalyst to boost the kinetically sluggish ammonia oxidation reaction (AOR). Herein, ternary PtCoSn/C catalyst prepared by a facile wet‐chemical reduction method is applied for AOR, which exhibits a specific activity of 0.87 mA cm ECSA −2 , 3 times that of Pt/C. The highly enhanced activity is derived from the regulated intermediates adsorption on the PtCoSn/C surface, which is evidenced by in situ attenuated total reflection Fourier transform infrared measurements. The co‐alloying of Co and Sn with Pt not only contributes to the weakened binding strength of *OH and *H species on Pt surface, enhancing the adsorption of NH 3 and the related intermediates, but also facilitates the supply of OH − to Pt sites, compensating for the fast consumption of OH − in the double layer during AOR. Benefiting from its high activity for hydrogen evolution reaction, PtCoSn/C can be used as a bifunctional catalyst for ammonia electrolysis in a two‐electrode system, which only requires 0.78 V to drive a current density of 10 mA cm −2 . This work sheds light on developing efficient AOR catalysts, promoting hydrogen production from ammonia electrolysis.
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