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Record W7126009056

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

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

Bibliographic record

VenueEspaceINRS Institutional Digital Repository (Institut National de la Recherche Scientifique) · 2025
Typeother
Languageen
Field
Topic
Canadian institutionsnot available
Fundersnot available
KeywordsOxygen reductionOxygen evolutionEconomic shortage
DOInot available

Abstract

fetched live from 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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How this classification was reachedexpand

Full frame machine prediction

Teacher imitation

Not calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. The Gemma side is a direct model label for every work in the frame, read from the title-only record. The Codex side is a classifier learned from the 10,348 direct Codex labels and calibrated to design-weighted sample rates; fields without enough sample support carry no Codex call. Candidate is the union of the two sides; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels.

metaresearch head score (Codex)0.000
metaresearch head score (Gemma)0.000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cValidation status: machine_predicted_unvalidated
Candidate categoriesnone
Consensus categoriesnone
DomainCandidate signal: none · Consensus signal: none
Study designCandidate signal: Bench or experimental · Consensus signal: Bench or experimental
GenreCandidate signal: Empirical · Consensus signal: Empirical
Teacher disagreement score0.002
Threshold uncertainty score0.005

Distilled classifier scores by category (both heads)

CategoryCodexGemma
Metaresearch0.0000.000
Meta-epidemiology (narrow)0.0000.000
Meta-epidemiology (broad)0.0000.000
Bibliometrics0.0000.000
Science and technology studies0.0000.000
Scholarly communication0.0000.001
Open science0.0010.000
Research integrity0.0010.001
Insufficient payload (model declined to judge)0.0010.001

Machine scores (provisional)

The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.

Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.

Opus teacher head0.074
GPT teacher head0.339
Teacher spread0.266 · how far apart the two teachers sit on this one work
Validation statusscore_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from it

Classification

machine, unvalidated

Machine predicted; a candidate call from one source (direct Gemma or distilled Codex), not a consensus.

The models applied no category: nothing in the taxonomy fit this work.
Study designBench or experimental
Domainnot available
GenreEmpirical

How this classification was reached, model by model and score by score, is at the end of the page under "How this classification was reached".

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