北京大学材料学院郭少军课题组在PNAS发文报道金属间Pd3Pb级联轨道杂化提升锂氧电池性能新策略
2024/04/01
近日,北京大学材料科学与工程学院郭少军教授课题组在Proceedings of the National Academy of Sciences发表题为“Cascaded orbital-oriented hybridization of intermetallic Pd3Pb boosts electrocatalysis of Li-O2battery”的研究论文,提出金属间化合物Pd3Pb非常规级联轨道定向杂化的新策略,即Pd3Pb分子内p-d杂化和Pd3Pb与LiO2之间的分子间轨道杂化,降低Pd原子的d带能级以及反键轨道的能级从而减弱对LiO2的轨道相互作用,显著提升锂氧电池在充电过程(OER)电催化性能。
锂氧(Li-O2)电池具有高的理论能量密度(约3500 Wh kg−1),在充放电过程中,氧还原反应(ORR,放电过程)和氧析出反应(OER,充电过程)分别生成和分解Li2O2。然而,绝缘的Li2O2导致了OER动力学缓慢、充电过电位高以及循环稳定性差。开发高效的固态催化剂降低OER过电位是领域内学者亟需解决的关键科学问题。具有独特4d轨道结构的钯(Pd)基催化剂,可实现配位环境和表面结构定制调节。设计具有精确原子位置的Pd基金属间合金化合物是提升OER性能的关键,可通过调控Pd的轨道和电子结构来建立结构与性能之间的构效关系,这对于合理设计高效的OER电催化剂具有重要的科学意义。基于此,郭少军课题组可控制备了直径为10—15nm的金属间Pb3Pb立方体合金(图1a—c)。球差电镜结果证实了金属间Pd3Pb纳米晶的形成(图1d—f)。TEM线扫和能量色散EDX元素分布证明了金属间Pd3Pb纳米立方体中Pd和Pb元素的均匀分布(图1g,h)。

图1. Pb3Pb金属间纳米晶的结构表征
在全充全放条件下,Pd3Pb展现出高放电容量7,746 mAh g−1和低充电过电位(0.96 V),远优于纯金属Pd正极催化剂(图2a)。当截止容量为1,000 mAh g−1、电流密度为0.1 A g−1时,Pd3Pb正极材料的充电过电位仅为0.45 V (图2b),远低于Pd(1.11 V)。同时,Pb3Pb的交换电流密度高达36.8 μA cm-2 (图2c),是Pd的1.67倍。当电流密度提高到500 mA/g,Pb3Pb金属间化合物正极材料仍能稳定循环175个充放电周期(图2e),稳定性高于Pd电极在相同条件下的100圈(图2d)。

图2. 基于Pb3Pb金属间纳米晶的锂氧电池性能
理论计算结果表明,金属间化合物Pd3Pb中Pd和Pb之间在两个方向上的轨道取向杂化,包括z轴上Pd 4dz2与Pb6Pz杂化和垂直方向上Pd 4dxz/yz与Pb6px/y的杂化,导致合金中的Pd原子具有较低d轨道能级和高氧化态。特别是在OER过程中,Pd3Pb中氧化态Pd原子的4dxz/4dyz/4dz2轨道和LiO2的2π*/5σ轨道之间存在进一步的分子间轨道杂化,导致反键轨道的能级降低和能量重叠,从而减弱了对LiO2的轨道相互作用(图3)。自由能曲线表明Pd3Pb正极材料显著降低了OER活化能和过电势(图4)。这种级联的杂化作用从轨道层面上为构建基于金属间化合物的高性能锂氧电池正极材料提供了通用策略和理论指导。

图3. Pd3Pb中Pd和Pb的分子内p-d杂化以及与LiO2之间的分子间轨道杂化

图4. Pd3Pb的自由能曲线计算与活化能分析
上述工作得到国家重点研发计划、国家杰出青年科学基金及腾讯“科学探索奖”等基金支持。
材料学院博士后周吟为论文第一作者,香港城市大学的顾钱锋博士为论文共同第一作者;郭少军为论文的唯一通讯作者。
论文信息:
Yin Zhou, Qianfeng Gu, Kun Yin, Lu Tao, Yiju Li, Hao Tan, Yong Yang and Shaojun Guo*
Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023,
文章来源北京大学新闻网,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
- 
  2025年11月优质学术会议推荐 16
   - 
  2025年机器视觉、智能成像与模式识 392
   - 
  2025年第七届控制与机器人国际会议 576
   - 
  2025年智能光子学与应用技术国际学 1529
   - 
  2025年机械工程,新能源与电气技术 1790
   - 
  2025年计算机科学、图像分析与信号 2065
   - 
  2025年材料化学与燃料电池技术国际 1861
   - 
  2025年自动化前沿系统、智慧城市与 10-23
   - 
  2025年信息光学、遥感技术与机器视 10-23
   - 
  2025年数字人文、文化遗产与语言学 10-23
   - 
  2025年神经科学、生物信息学与智能 10-23
   - 
  2025年语言认知、人工智能与计算建 10-23
   - 
  2025年社会科学、应用语言学与人文 10-23
   - 
  2025年传统机械、动力学与智能装备 10-23
   - 
  2025年图像处理、物理建模与结构设 10-23
   
- 
  2025年两院院士增选有效候选人1145
 - 
  2025最新JCR分区及影响因子4758
 - 
  好学术:科研网址导航|学术头条分2033
 - 
  2025年国际期刊预警名单发布!1930
 - 
  2025年中科院期刊分区表重磅发8447
 - 
  中国科协《重要学术会议目录(205134
 - 
  吉林大学校长张希:学术会议中的提2840
 - 
  清华大学地学系阳坤课题组揭示全球10-20
 - 
  历史时期极端干旱灾害的数据评估和10-20
 - 
  “清华化学百年论坛:塑造化学的未10-20
 - 
  研究揭示植物激素独脚金内酯作为跨10-20
 - 
  清华大学联合研发的“46MW大容10-20
 - 
  清华大学(软件学院)-九疆电力建10-20
 - 
  中国农业大学土地学院马韫韬教授团10-20
 - 
  电子科技大学光电学院本科生在一区10-20
 
- 
  励德爱思唯尔信息技术(北京)有限 23204

 - 
  江苏省无锡市江南大学 24318

 - 
  沈阳博思教育咨询有限公司 20946

 - 
  神州音业有限公司 18045

 - 
  自家人家政有限公司 18162

 - 
  APISE 23064

 - 
  上海翱蒲商务咨询有限公司 21239

 - 
  江苏省南京市 2459

 - 
  西安科技大学 8196

 - 
  上海申雅展览有限公司 8328

 - 
  武汉科技大学 23071

 - 
  HKSME 23242

 - 
  2015 Internation 2238

 - 
  中国科学院水生生物研究所 18252

 - 
  北京大学 21200

 - 
  湖南诗和远方出版文化传媒有限公司 8153

 - 
  百奥泰国际会议(大连)有限公司 20953

 - 
  北京航空航天大学 17995

 - 
  国际工学技术出版协会 23048

 - 
  世联博研(北京)科技有限公司 23227

 
						
					 
					















 658











































						
						