专栏名称: 研之成理
夯实基础,让基础成就辉煌;传递思想,让思想改变世界。“研之成理科研平台”立足于科研基础知识与科研思想的传递与交流,旨在创建属于大家的科研乐园!主要内容包括文献赏析,资料分享,科研总结,论文写作,软件使用等。科研路漫漫,我们会一路陪伴你!
51好读  ›  专栏  ›  研之成理

西安交大高传博/上海科大张青/苏州大学程涛团队JACS:非平衡湿化学方法合成高熵合金纳米材料

研之成理  · 公众号  · 科研  · 2025-03-20 11:18

正文

▲第一作者:张志学,于沛平,刘钊钧

通讯作者:高传博,张青,程涛

通讯单位:西安交通大学,上海科技大学,苏州大学

论文DOI:10.1021/jacs.4c17756(点击文末「阅读原文」,直达链接)




全文速览
本研究提出一种高熵合金纳米材料的非平衡湿化学合成策略。利用有机分子在晶核表面的脱氢反应原位生成具有强还原性的活性氢 (即氢原子或自由基, H ),从而在近平衡的湿化学体系中构建出局域非平衡还原环境,实现金属同步共还原。合成的高熵合金纳米材料具有组分均匀分布和精准可调性。作为概念验证,展示了 PtCuNiCoFe 高熵合金纳米颗粒在电催化甲醇氧化反应中显著优于单金属及少元合金纳米材料的催化性能。该方法为合成具有定制化性质的高熵合金纳米材料提供了新途径。




背景介绍
高熵合金纳米材料因其表面配位环境的多样性和电子结构的广泛可调性,表现出独特的催化性能。传统合成方法通常依赖高温热冲击(约 1700 °C )以实现不同金属的共还原和充分混合。相比之下,湿化学方法具有操作简便、易于放大及反应条件温和等优势,能够更精确地调控纳米粒子的形貌和尺寸等特性。然而,湿化学方法在合成高熵合金纳米材料时仍面临挑战。由于不同金属盐之间存在较大的本征还原电位差,导致显著的还原动力学差异,且较低的合成温度限制了位形熵对金属混合的影响,因此合成的高熵合金纳米材料常表现出合金分布不均和组分调控受限等问题。因此,亟需开发新的湿化学合成方法,以提升高熵合金纳米材料的组分均匀性和可调性。



本文亮点
1 )通过将有机脱氢反应与无机金属盐还原反应相耦合,在近平衡的湿化学体系中构建出局域非平衡还原环境,实现了高熵合金纳米材料的可控合成。

2 )采用该方法合成的高熵合金纳米材料具有组分均匀性,各合金组分可独立、精准调控而不影响颗粒内其他组分的含量。

3 )高熵合金表面多样的配位环境显著提升了电催化甲醇氧化反应( MOR )动力学,其催化活性优于单金属 Pt 以及少元合金纳米材料。



图文解析
该研究比较了高熵合金纳米材料的两种典型合成方法:( 1 )热冲击法:该方法通过 1700 °C 的高温环境,使位形熵作为颗粒内合金均匀混合的主要驱动力,然而其合成受到极端合成条件的限制;( 2 )湿化学法:尽管该方法在较温和的条件下( < 200 °C )进行,但因金属还原电势差导致还原动力学差异,同时低温限制了位形熵对金属混合的促进作用,从而导致元素分布不均匀且组分调控受限。针对上述问题,本研究提出利用活性氢( H )在金属 / 溶液界面构建局域非平衡还原环境,实现各金属前驱体的同步共还原,最终获得组分均匀的高熵合金纳米材料。

1. 高熵合金纳米材料合成路线示意图。上图:熵驱动热冲击合成。下图:湿化学合成。

HAADF-STEM 分析显示,碳负载的 PtIrCuInGaPb 高熵合金纳米颗粒平均尺寸为 1.9 ± 0.6 nm ,具有面心立方晶体结构,且表现出明显的晶格畸变特征。合金组成由 EDS ICP-MS 定量确定。原子分辨 EELS 面扫结果表明,各组分在纳米颗粒内呈现均匀分布状态。

2. 碳负载 Pt 13 Ir 10 Cu 23 In 14 Ga 26 Pb 14 高熵合金纳米颗粒的结构表征。( a HAADF-STEM 图像。( b XRD 。( c )球差校正 HAADF-STEM 图像。青色和黄色线条显示晶格畸变特征。( d EDS 能谱与合金内各元素的比例。( e )单颗粒的球差校正 EELS 面扫。

为验证该合成方法对合金组分的调控能力,本研究制备了具有不同元素比例的六元 PtIrCuInGaPb 高熵合金纳米颗粒。实验结果表明,高熵合金纳米颗粒中各金属元素的含量与其前驱体浓度呈现良好的线性关系。各组分的调控表现出独立性,即某一金属组分含量的变化不会对其他金属组分的含量产生显著影响。据此,可实现高熵合金纳米材料组分的精准定制。

3. PtIrCuInGaPb 高熵合金纳米材料中各组分的独立精准调控。( a−f )下图:颗粒中 Pt Ir Cu In Ga Pb 含量与其前驱体含量之间的线性关系。上图:颗粒中其他金属的含量。

本研究系统解析了高熵合金纳米颗粒的合成机制。首先, DMF 在金属催化作用下发生脱氢反应,形成 H 。金属盐被 H 还原( H 标准还原电势: −2.31 V ),形成高熵合金。其中, H DMPO 捕获后被 EPR 检出。同位素实验结果表明,在脱氢过程中, DMF H 2 O 各提供一个 H GC-MS 分析确定 DMF 脱氢产物为 N, N - 二甲氨基甲酸。采用甲醛或乙醛替代 DMF 的对比实验结果表明,金属共还原过程并非源自于 DMF 本身的弱还原性,从而证实 H 对金属同步共还原的关键作用。合成过程分析表明各金属发生同步共还原。

4. 合成机理研究。( a DMF 脱氢反应机理。( b )合成体系中 H DMPO 加合物的 EPR 谱。( c )合成体系中有 / 无金属存在情况下气相产物的质谱分析,证实金属表面对脱氢反应的催化作用。( d )同位素标记水( D 2 O )情况下的气相产物的质谱分析。( e, f )经 CHCl 3 萃取后的液相产物的 GC-MS 分析。( g )以甲醛和乙醛替代 DMF ,所得产物的 EDS 分析。 C O S 信号来自于硫酸处理过的碳载体, Si 信号来自于硅片。( h )合成过程中不同时间点 PtIrCuInGaPb 高熵合金纳米颗粒的组成分析。

本研究探讨了碳负载 PtNiCoCuFe 高熵合金纳米颗粒在电催化甲醇氧化反应( MOR )中的催化性能。结果表明,该材料的 MOR 活性优于单金属 Pt 及少元合金纳米材料。在 1000 次循环后,该材料仍保持 84% 的电流密度,且表现出较低的非贵金属流失率。 DFT 计算结果表明,高熵合金表面配位环境的多样性导致 *OH *CO 吸附能具有多变性。因此,可通过反应中间体在不同位点间的迁移机制,实现 MOR 反应动力学的显著提升。 Bader 电荷分析进一步揭示组分间的电子转移是高熵合金表面吸附能多样化的关键。这一结果为多步反应催化剂的开发提供了理论支撑。

5. Pt 42 Ni 15 Co 8 Cu 28 Fe 7 高熵合金纳米颗粒的 MOR 性能和 DFT 计算结果。( a MOR 面积活性。催化剂: Pt Pt 55 Ni 45 Pt 54 Ni 27 Co 19 Pt 38 Ni 21 Co 12 Cu 29 Pt 42 Ni 15 Co 8 Cu 28 Fe 7 纳米颗粒。( b )经 1000 圈循环测试前后各催化剂的活性对比。( c






请到「今天看啥」查看全文