国内刊号:11-3383/O6
国际刊号:1005-281X
发布日期:
作者:杨博, 吕功煊, 马建泰
单位:<sup class=\mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\>1</sup> 中国科学院兰州化学物理研究所 羰基合成与选择氧化国家重点实验室 兰州 730000,<sup class=\mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\>2</sup> 中国科学院大学 北京 100049,<sup class=\mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\>3</sup> 兰州大学化学化工学院 兰州 730000
关键词:过渡金属磷化物,物化性质,制备方法,稳定性增强策略
基金:科技部重点研发项目(2022YFB3803600),国家自然科学基金项目(22272189),国家自然科学基金项目(22102200),国家自然科学基金项目(22302212),甘肃省自然科学基金项目(22JR5RA105),兰州化物所青年合作基金项目(HZJJ23-01),中国科学院引才计划青年项目B类(E40149YB),研究所特聘人才计划项目(E101A7SY)
利用太阳能等可再生能源分解水制氢是解决人类目前的环境污染和能源短缺危机的重要途径。开发高效率、持久性和低成本催化剂是制备绿色、清洁氢能的关键。过渡金属磷化物作为一类可以代替贵金属催化剂的化合物,在太阳能制氢领域引起了人们的广泛关注。然而过渡金属磷化物在极端条件下稳定差的特点限制了其工业级别大规模应用。本文综述了过渡金属磷化物的物化性质、制备方法、催化反应中的稳定性和稳定性提升策略。过渡金属磷化物稳定性下降的原因是其与水或者氧等发生反应,自身被氧化为金属氧化物或者氢氧化物,同时低价磷被氧化为磷酸盐,溶于反应介质,导致过渡金属磷化物中的磷流失。采用载体极性改性、表面包覆保护层、掺杂等保护手段可以提升过渡金属磷化物在反应中的稳定性。
来源:2024年第7期
《化学进展》期刊编辑部