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Enregistrement W7126009056

Developing Nb- and Ta-based electrocatalysts for oxygen evolution reaction.

2025· other· en· W7126009056 sur OpenAlexaboutno aff
Ebrahim Ghasemy

Notice bibliographique

RevueEspaceINRS Institutional Digital Repository (Institut National de la Recherche Scientifique) · 2025
Typeother
Langueen
Domaine
Thématique
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOxygen reductionOxygen evolutionEconomic shortage
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Le réchauffement climatique et les changements climatiques représentent des menaces majeures pour la santé humaine et l’environnement. L’une des stratégies pour faire face à ce problème consiste à décarboner les industries à l’aide de l’hydrogène vert. L’électrolyse de l’eau est la méthode la plus durable pour produire de l’hydrogène vert, reposant sur la réaction d’évolution de l’oxygène (OER) à l’anode et la réaction d’évolution de l’hydrogène (HER) à la cathode. La supériorité des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) par rapport aux autres technologies d’électrolyse a suscité un vif intérêt, notamment parce qu’ils fonctionnent en milieu acide. Toutefois, cet environnement acide pose des défis importants pour les matériaux d’anode, en raison de conditions corrosives et de la cinétique lente de l’OER. En outre, l’OER est thermodynamiquement plus contraignante que la HER, et son exigence énergétique élevée limite l’efficacité globale des électrolyseurs. L’OER se compose de quatre étapes de transfert d’électrons couplées à des transferts de protons, impliquant des intermédiaires adsorbés de type OH*, O* et OOH* à la surface du catalyseur. Ainsi, les énergies d’adsorption et la stabilité du catalyseur électrochimique influencent directement son activité et sa durabilité. Les catalyseurs électrochimiques les plus actifs et stables pour l’OER en milieu acide sont à base d’iridium ou de ruthénium, des métaux rares et coûteux. Cette thèse vise donc à proposer des catalyseurs alternatifs et économiques à base de niobium (Nb) et de tantale (Ta), qui sont abondants au Canada et dont les propriétés électroniques peuvent être modulées (dopage, création de défauts par traitement thermique, etc.). Pour cela, nous avons utilisé la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), un outil puissant permettant de prédire la performance électrocatalytique des matériaux avant les essais expérimentaux. Le modèle de l’électrode hydrogène computationnelle (CHE) a été utilisé pour évaluer la surtension d’OER et le diagramme d’énergie libre sur différentes surfaces. Dans ce modèle, les énergies libres d’adsorption des intermédiaires sont utilisées pour calculer les variations d’énergie libre de Gibbs (ΔG) de chaque étape, ce qui permet d’estimer la surtension théorique. Nous avons d’abord étudié les matériaux à base de Nb, en commençant par un carbure métallique bidimensionnel de type MXène (Nb₂C). Des méthodes de modification des propriétés électroniques et catalytiques de Nb₂C ont été explorées via l’ajout de groupes terminaux et la création de défauts de surface. Les terminaisons choisies (S, F, Cl et leurs combinaisons) permettent de fonctionnaliser la surface de Nb₂C. Les résultats ont montré que la terminaison de la surface modifie la fonction de travail dans la plage de 3,79 à 5,07 eV, les surfaces S-terminées et Cl-terminées présentant respectivement les valeurs les plus élevées et les plus faibles. En ce qui concerne la réactivité, la position du centre de bande d par rapport au niveau de Fermi varie entre -2,53 et -1,53 eV, indiquant un éloignement induit par les groupes terminaux. Selon la théorie de la bande d, cette position reflète la force d’adsorption des intermédiaires réactionnels : trop proche du niveau de Fermi, l’adsorption est trop forte et entrave la désorption ; trop éloignée, elle limite l’activation. Une position modérée du centre de bande d est donc optimale. Dans le cas de Nb₂C nu, une affinité trop élevée des intermédiaires constitue un inconvénient majeur pour l’OER. Ensuite, des défauts de surface ont été introduits sur Nb₂C-S et Nb₂C-Cl en retirant un atome de terminaison. La dissociation de H₂O, O₂, N₂ et CO₂ sur les surfaces défectueuses Nb₂C-Sx-1 et Nb₂C-Clx-1 a été analysée à l’aide de la méthode CI-NEB (Climbing Image Nudged Elastic Band). Ces molécules ont été choisies pour leur pertinence dans l’environnement de l’OER et dans d’autres processus électrocatalytiques : la dissociation de l’eau est l’étape initiale de l’OER, tandis que l’interaction avec l’oxygène, l’azote et le CO₂ est également critique. La surface Nb₂C-S avec défaut a présenté les barrières de dissociation les plus faibles, atteignant 0 eV pour O₂ et CO₂, et respectivement 0,16 et 0,17 eV pour H₂O et N₂. Cela montre que la terminaison soufrée de Nb₂C améliore son activité catalytique et en fait un candidat prometteur pour des réactions de dissociation. Compte tenu de l’importance de la durabilité en milieu acide et oxydant, la stabilité des MXènes Nb₂C terminés a été évaluée. Les MXènes sont vulnérables à la dégradation en environnement aqueux oxydant. Nous avons étudié par DFT la stabilité de Nb₂C avec des terminaisons S, F ou Cl. De plus, des hétérostructures Nb₂C-X (X=S, F ou Cl)/graphène ont été analysées. Les résultats indiquent que les hétérostructures sont moins sensibles à l’oxydation ; en particulier, Nb₂C-F/graphène s’est révélée plus stable. Des calculs NEB ont ensuite été effectués pour étudier la résistance à l’hydrolyse (première étape de décomposition en solution aqueuse) des surfaces Nb₂C-S et Nb₂C-S/graphène. L’adsorption et la dissociation de l’eau y sont plus difficiles, ce qui indique une meilleure stabilité. Par ailleurs, la performance OER de Nb₂C-S/graphène (0,93 V) dépasse celle de Nb₂C-S (2,15 V). Ces résultats confirment que la terminaison soufrée et la structuration en hétérostructure avec le graphène améliorent la stabilité et l’activité électrocatalytique de Nb₂C Pour les matériaux à base de Ta, nous avons d’abord étudié Ta₂O₅, le composé le plus couramment utilisé en électrocatalyse. Trois facettes cristallines de Ta₂O₅, à savoir (200), (120) et (001), ont été examinées pour l’OER. Les propriétés électroniques et la performance OER de Ta₂O₅ se sont révélées fortement dépendantes de la facette. La performance suivait la densité de Ta en surface : la facette (200), avec la densité la plus faible, offrait la meilleure activité, tandis que (001), avec la plus élevée, présentait les performances les plus faibles. Des corrélations entre les métriques de performance OER (énergies libres d’adsorption de OH*, O*, OOH* et ΔG des quatre étapes) et les propriétés électroniques de Ta₂O₅ ont été explorées afin d’identifier des descripteurs prédictifs utiles à la conception rationnelle de catalyseurs. Sur la facette (200), des corrélations modérées ont été observées avec la somme des électrons de valence dans un rayon de 3 Å autour du site Ta. Sur (120), la charge de Bader du site actif et la densité d’états projetée (PDOS) des orbitales d des atomes de Ta ont montré un impact notable sur la performance. Enfin, une hétérostructure Ta₂O₅(200)/graphène a été modélisée et a présenté une faible surtension de 0,39 V. Ce projet a révélé que la synthèse d’hétérostructures Ta₂O₅/graphène tout en évitant la formation de la facette (001) pourrait conduire à des catalyseurs actifs pour l’OER en milieu acide. En plus de Ta₂O₅, des tantalates de sodium, notamment NaTaO₃ et NaTa₃O₈, ont été étudiés. Les calculs DFT ont montré que les facettes (020) de NaTaO₃ ainsi que (220) et (022) de NaTa₃O₈ présentent un comportement métallique, tandis que (202) de NaTa₃O₈ et (101) de NaTaO₃ sont isolantes, avec des bandes interdites de 1,72 et 1,03 eV, respectivement. Toutefois, les deux facettes de NaTaO₃ ont montré de fortes surtensions OER (> 4,8 V). Parmi les facettes de NaTa₃O₈, seule la facette (202) présentait une surtension modérée de 1,13 V sur les sites Ta. Cette meilleure performance est attribuée à une plus faible contribution des orbitales d de Ta au niveau de Fermi par rapport aux autres facettes. Par ailleurs, les sites Na sur (202) ont montré la plus faible surtension, avec 0,59 V. Dans cette étude, seule la forme parfaite (pristine) de NaTa₃O₈ a été explorée. Étant donné ses performances prometteuses, NaTa₃O₈ pourrait offrir une meilleure activité OER après dopage ou introduction de défauts. Global warming and climate change are significant threats to the health of humans and the environment. One of the strategies to tackle this issue is to decarbonize industries using green hydrogen. Water electrolysis is the most sustainable method of producing green hydrogen, which comprises oxygen evolution reaction (OER) on the anode and hydrogen evolution reaction (HER) on the cathode. The superiority of proton exchange membrane (PEM) electrolyzers over other electrolysis technologies has attracted attention to this technology, which works in acidic media. However, the acidic environment imposes challenges for the anode materials due to the corrosive conditions and sluggish kinetics of the OER. In addition, OER is thermodynamically more challenging than HER, and its high energy input limits the overall efficiency of electrolyzers. The OER consists of four proton-coupled electron transfer steps, which involve adsorbed intermediates OH*, O*, and OOH* on the catalyst surface. Therefore, both the adsorption energies and stability of the electrocatalyst affect its activity and durability. The most active and stable OER electrocatalysts under the acidic medium are Ir- and Ru-based, which are expensive and rare. Thus, this thesis aimed to propose cost-effective OER electrocatalysts using non-precious Nb- and Ta-based materials due to their abundance in Canada and their high degree of freedom, which indicates that their electronic properties can be modified by doping, creating defects via heat treatment, etc. To this end, we employed density functional theory (DFT) calculations, a powerful tool to predict the electrocatalytic performance of materials prior to experimental tests. The computational hydrogen electrode (CHE) model was applied to evaluate the OER overpotential and free energy diagram on various sites of these materials. In this model, the adsorption free energies of OER intermediates are used to determine the Gibbs fre

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Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,074
Tête enseignante GPT0,339
Écart entre enseignants0,266 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

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