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歐世盛高通量電化學(xué)篩選平臺:加速電催化劑研發(fā)

 更新時間:2025-08-29 點擊量:267

電催化劑是電解池和燃料電池等新能源存儲與轉(zhuǎn)化技術(shù)的核心要素。電催化劑傳統(tǒng)合成方法(如水熱法、沉淀法)對催化劑形貌、尺寸、晶面及活性位點的控制能力有限,導(dǎo)致批次差異大;高通量原位制備與檢測技術(shù)的融合,不僅提升了電催化劑研發(fā)效率,還通過真實環(huán)境下的動態(tài)解析深化了對催化機制的理解,為設(shè)計高效、穩(wěn)定的催化劑提供了強有力的工具。

環(huán)盤電極進展

傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)環(huán)盤電極(Rotating Ring-Disk Electrode, RRDE)是電化學(xué)研究、尤其是電催化性能評價中經(jīng)典且強大的工具。它通過在環(huán)盤電極(Rotating Disk Electrode, RDE)的基礎(chǔ)上增加一個同心環(huán)形電極構(gòu)成。調(diào)研發(fā)現(xiàn),環(huán)電極的制作工藝復(fù)雜,當(dāng)環(huán)電極材料較脆、尺寸較小或環(huán)寬度較窄時,制作難度和成本顯著增加。另外,旋轉(zhuǎn)環(huán)盤電極裝置長期被國外廠商占據(jù)主要份額,儀器成本和維護費用顯著增加。

歐世盛高通量電化學(xué)篩選平臺:加速電催化劑研發(fā)

隨著科研和產(chǎn)業(yè)界對高效、快速催化劑篩選需求的日益增長,傳統(tǒng)RRDE的單點測試模式已難以滿足需求。為了突破這一瓶頸,高通量技術(shù)與旋轉(zhuǎn)環(huán)盤電極的結(jié)合成為了一個重要的研究方向。

歐世盛高通量電化學(xué)篩選平臺:加速電催化劑研發(fā)

歐世盛高通量電化學(xué)篩選平臺

傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)環(huán)盤電極(RRDE)單點測試模式難以滿足催化劑快速篩選需求,效率瓶頸亟待突破。旋轉(zhuǎn)環(huán)盤電極的微型化/陣列化改造可同步測試多個樣品,通量提升 5-10倍,實現(xiàn)“一日千樣"的篩選效率,能夠快速制備和評估催化劑的性能,且具有成本低廉、高效便捷、可重復(fù)性強等優(yōu)勢,為電催化研究提供了全新路徑。

歐世盛研發(fā)團隊同清華大學(xué)化學(xué)工程系王凱老師聚焦電催化劑的高通量篩選,設(shè)計開發(fā)出了一種在線程序制備系統(tǒng)和類環(huán)盤電極檢測體系。該體系盤電極和環(huán)電極分離,盤電極在底部,環(huán)電極在上部,便于負載催化劑,不再需要倒置干燥,且該體系易于組裝,隨時可以更換盤電極,減少電極間的距離,更精準闡釋催化劑性能。

歐世盛高通量電化學(xué)篩選平臺:加速電催化劑研發(fā)
歐世盛高通量電化學(xué)篩選平臺:加速電催化劑研發(fā)
歐世盛高通量電化學(xué)篩選平臺:加速電催化劑研發(fā)

應(yīng)用場景

1、中間產(chǎn)物/副產(chǎn)物的原位制備/原位檢測

環(huán)電極可以設(shè)定在特定的電位,選擇性地氧化或還原這些擴散過來的中間體/副產(chǎn)物,從而實現(xiàn)對它們的定量、原位檢測。這對于理解反應(yīng)機理(如氧還原反應(yīng)ORR 是 4 電子還是 2 電子途徑)、催化劑選擇性(目標產(chǎn)物 vs副產(chǎn)物)至關(guān)重要。

2、 評估催化劑選擇性

提供了一種直接、定量評價催化劑選擇性的電化學(xué)方法。通過測量環(huán)電極上捕獲的副產(chǎn)物電流與圓盤電極上總電流的比值(捕獲率),可以直接計算催化劑對目標產(chǎn)物的選擇性。

3、研究反應(yīng)動力學(xué)與機理

結(jié)合圓盤電極的 Levich 和 Koutecky-Levich 分析(提供總反應(yīng)動力學(xué)信息),以及環(huán)電極提供的中間體信息,可以構(gòu)建更完整、更精確的反應(yīng)機理模型。

結(jié)語

旋轉(zhuǎn)環(huán)盤電極(RRDE)與高通量技術(shù)的深度融合,將加速電催化劑研發(fā)從單點制備到高通量制備表征的范式轉(zhuǎn)變。這一創(chuàng)新技術(shù)不僅為電催化劑開發(fā)提供了新一代基礎(chǔ)設(shè)施,還通過高通量自動化設(shè)備與催化劑性能檢測裝置的聯(lián)動,實現(xiàn)了催化劑性能數(shù)據(jù)的批量獲??;不僅顯著提高了研發(fā)效率,更為 Al+Science 的深度融合奠定了堅實的硬件基礎(chǔ),推動電催化劑研發(fā)進入智能化、高效化的新階段。



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