色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何提高HEAs催化劑的催化活性和優選設計研究

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 作者:清新電源 ? 2022-12-14 10:50 ? 次閱讀

01、導讀

當今世界面臨著能源需求增長與遏制全球變暖兩大挑戰,因而需要開發化石燃料的替代品。其中,基于氧還原反應(ORR)的氫燃料電池扮演了重要角色。但ORR的動力學緩慢,必須引入催化。常用催化劑(如Pt)成本高昂,開發活性更高、成本更低的催化劑至關重要。高熵合金(HEAs)由于在連續組成空間里不定的、近乎無窮的組分數而被視為極具潛力的開發新電催化劑的平臺,如何提高HEAs的催化活性也成為新興的重要課題。

02、成果背景

近期,Advanced Energy Materials發表了題為“Following paths of maximum catalytic activity in the composition space of high-entropy alloys”的文章。該工作以五元HEAs(Ag-Ir-Pd-Pt-Ru)為模型進一步探究了ORR反應活性與HEAs組分的關系。結合機器學習與修正的微動彈性帶(NEB)方法的模擬結果表明ORR反應活性最大值與“山脊線”有關。該工作為提高已知組分HEAs催化劑的催化活性和優選設計新催化劑提供了新的思路。

03、關鍵創新

(1)改進NEB算法以實現降低預測最大催化活性路徑的計算量;

(2)沿著催化活性山脊線到組成空間的邊緣,進行元素替換并進行模擬。從而提高催化活性并優選設計新催化劑。

04、核心內容解讀

42b5a6f8-7b4e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖1三元亞空間中自Ir45Pd55開始的元素取代示意圖。

圖1中選取一種已知的具有催化活性的雙金屬合金Ir45Pd55為起始點,隨機選取Pd以構成初始的三元空間,并將其作為NEB方法的計算終點。圖中7個三角形代表NEB方法經歷的7個三元亞空間。模擬結果成功找到了全局最優值Ag17Pd83,并且找出了各三元組分的局部最優值。由此可推出所有最大值確實沿山脊線相連,且替換邊緣元素是一種提高催化活性的有效方法。這一推論也在五元合金Ag-Ir-Pd-Pt-Ru中得以驗證(圖2a),且在其經歷的最大值中有數個跟之前的報道相符。

431a98b0-7b4e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖2使用GPR模型訓練的經典NEB算法(a)和機器學習NEB算法(ML NEB)(b)的Ag和Ir之間收斂NEB路徑的活性高度分布(5%原子含量梯度)。

經典NEB算法需要進行大量模擬工作,而ML NEB算法則致力于對每次迭代中最不確定的值進行抽樣以減少工作量。圖3比較了Ag-Ir-Pd三元組分空間中2種NEB算法的路徑。二者路徑基本相同,但ML NEB算法只用33次估算,而在5%原子含量梯度下總樣品達231個,可見簡化效果極為明顯。但當組分空間中含元素更多時,ML NEB算法則會略去某些最優值。如在圖2b中,圖2a中的全局最優值Ag17Pd83被忽略。此現象的一個可能原因是ML NEB算法忽略了某些梯度信息。總體來說,隨著組分空間中元素增加,使用ML NEB算法對整個空間進行精確預測的難度越來越大。

434f0014-7b4e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖3經典NEB算法與ML NEB算法的對比。

對于原子體系的ML NEB算法,GPR會使用梯度信息以增加預測精度。但在此工作中表面并非能量表面,因而梯度信息不能直接從對催化活性的模擬中提取。而GPR中的梯度信息會實現更快和更精確的收斂路徑。Ag17Pd83被忽略也與組分空間中山脊線的形狀有關。在圖2a中,朝著Ag17Pd83去的山脊線像“死胡同”一樣而非連續的,這是因為Ag17Pd83前后的不同摩爾比似乎代表了同一路徑,可以形象地認為ML NEB算法找到的路徑在Ag17Pd83面前“轉了個身”。

為嘗試理解組分空間中山脊線的本質,作者又開發了山脊線檢測算法,這種算法能判斷一個給定的點是否在訓練的GPR所決定的d-維度山脊線上。這一算法證實不管是低維還是高維組分空間,NEB算法確實沿著山脊線走向。同時這一算法也揭示了組分空間中GPR的潛在問題,即山脊線會在不希望的地方探測到。在某些情況下,這可能歸因于GPR學習催化活性的方式。這個問題在一維山脊線上尤其明顯。GPR學習到的非物理最大值影響一維脊的形狀,使得GPR和脊檢測的組合不適合在更高維度的組成空間中獲得脊的可靠軌跡。

從使用NEB算法的結果中可看出該算法確實可以在組分空間中跟蹤活性函數的最大值之間的脊。這些脊在更高維度上的確切形狀和互連性仍未完全理解,且GPR由于在組成空間中受到超維單純形的限制而顯示出局限性。在更高維度組分空間中所有局部最大值是否通過山脊線連接也仍不能完全確定。五元組分空間中經典NEB算法似乎能夠連接大多數最大值,這也表明,在更高維度空間中最大值仍然通過脊連接。

為了通過研究任意活性函數來進一步考察這種活性“路線圖”的本質和模型的一般行為,作者選擇選擇了與“人工元素”相對應的動力學模型的隨機生成參數來模擬不同的活性函數。盡管生成的人工元素的活性小得多,但活性“路線圖”仍顯示出山脊線,且使用ML NEB的元素替代策略可以在最大值之間進行探測。

使用NEB算法的缺點是找到的路徑取決于初始和最終組成。為了規避這一點并進一步探索與生物進化路線圖的相似性,作者提出了一種類似于定向進化(DE)的可能實驗策略。圖4顯示了通過三元組分進行DE模擬的結果。DE以相對活性較高的Ir50Pt50開始,以顯示如何進一步優化已表現出良好性能的催化劑。DE沿著山脊線前進并經過幾個最大值。有趣的是,這條路徑似乎被“困”在鈀周圍,沿著山脊線繞著鈀轉。所選的點不采樣精確的最大值,也不太可能這樣做,因為25 at%的相對較大且恒定的步長剛好適用于這些模擬。為了對路徑上采樣點之間的最大值進行采樣,可以使用沿著路徑的一維貝葉斯優化,或者僅僅是簡單的直覺來預測最大值可能位于何處。在圖4中,三元合成空間上的模擬僅顯示了活性路線圖的概念,但該策略在維度上是可擴展的。

438a56fa-7b4e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4在Ir-Pd-Pt組成空間中從Ir50Pt50開始的DE模擬。

正如在這項工作中提出的,進化路線圖只有一個擬合參數,即催化活性。影響路線圖的其他擬合參數可能是穩定性或材料成本。為了解組成元素的稀缺性如何影響適應度,對Ag-Ir-Pd-Pt-Ru HEA組成空間的均勻5at%網格上的所有組成,將催化活性與稀缺性的度量(組成元素的生產速率與Pt生產速率歸一化的倒數)進行繪制。結果如圖5所示。帕累托最優是只能顧及提高催化活性或緩解元素稀缺性中的一種的主要原因。由于Ag的產量明顯大于其余元素,因此帕累托前沿的大部分,即帕累托最優集合,基本上以不同比例的Ag-Pd二元合金形式出現。

43a9f9e2-7b4e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖5從Ag-Ir Pd-Pt-Ru的所有組成的5at%網格中找到的帕累托最優。

05、成果啟示

該工作通過使用GPR方法和修正的NRB算法對HEAs組分空間進行模擬,并給出了催化活性最優者沿山脊線的分布,該分布也被山脊線檢測算法證實。沿著催化活性的脊到組成空間的邊緣,然后用一種元素替換另一種元素,并在三元組成上進行模擬的新策略,通過引入更多的適應度參數,適應度景觀可以被改變以根據參數找到有效組合,不局限于只尋找最具催化活性的組合物。組合空間的進化行為可能會改變廣闊空間的構思方式,并在尋找和設計新的催化劑時提供新的思維方式。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 能源
    +關注

    關注

    3

    文章

    1646

    瀏覽量

    43474
  • 機器學習
    +關注

    關注

    66

    文章

    8406

    瀏覽量

    132565

原文標題:AEM:尋找最高催化活性的高熵合金組成

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    燃料電池的主要材料 燃料電池的效率和性能

    燃料電池的主要材料 1. 催化劑 燃料電池的核心部件之一是催化劑,它加速了燃料和氧化之間的化學反應。常用的催化劑包括鉑(Pt)、鈀(Pd)和它們的合金或氧化物。這些材料具有高
    的頭像 發表于 12-11 09:14 ?339次閱讀

    覲嘉-催化劑磨損指數測定儀催化劑磨耗測試儀-視頻解說

    測試儀儀器儀表
    覲嘉科學儀器上海
    發布于 :2024年11月23日 13:24:05

    誠衛-催化劑磨損指數測定儀催化劑磨耗測試儀-解說視頻

    測試儀
    chenweizwg
    發布于 :2024年11月23日 10:31:54

    賽銳特-催化劑磨損指數測定儀催化劑磨耗測試儀-解說視頻

    測試儀儀器儀表
    sinceritysmart
    發布于 :2024年11月23日 10:08:07

    理濤-催化劑磨損指數測定儀 催化劑磨耗測試儀-視頻解說 #催化劑磨損指數測定儀 #催化劑磨耗測試儀 #理濤

    測試儀儀器儀表
    上海理濤自動化科技有限公司
    發布于 :2024年11月23日 08:59:34

    實時原位監測光電催化過程中反應物濃度與熱效應的微光纖傳感器技術

    的兩個關鍵參數。這些參數支配著催化劑的宏觀反應,并對催化劑內部結構——性能相關性的評價產生重要影響。為了理解光電催化機制并進一步提高催化性能
    的頭像 發表于 11-09 09:55 ?316次閱讀
    實時原位監測光電<b class='flag-5'>催化</b>過程中反應物濃度與熱效應的微光纖傳感器技術

    中國科大在納米級空間分辨紅外成像及催化研究中取得新進展

    位點在納米尺度的高空間分辨鑒別。因此,基于突破光學衍射極限的原子力顯微鏡-紅外光譜聯用技術,在高空間分辨率下對材料形貌和表面吸附物種進行微區分析,有望為辨別和追蹤催化表界面真實活性位點提供一種新的研究范式。
    的頭像 發表于 11-04 06:25 ?161次閱讀

    催化燃燒設備數據采集遠程監控系統解決方案

    近年來,隨著工業規模逐漸擴大,國家對環境污染治理的力度也在不斷加強,相關政策法規相繼出臺,推動了環保產業的發展。催化燃燒設備作為一種重要的廢氣處理裝置,通過催化劑將廢氣中的有害物質進行氧化分解,從而生成無害的二氧化碳和水蒸氣,具備處理效率高、能耗低、無二次污染等優點,在V
    的頭像 發表于 09-07 17:25 ?305次閱讀
    <b class='flag-5'>催化</b>燃燒設備數據采集遠程監控系統解決方案

    蔡司X射線顯微CT和SEM電鏡檢測燃料電池材料

    燃料電池的商業化應用具有廣闊的發展前景。目前的研究熱點及重點:高效催化劑的研發關鍵組件結構的優化三相界面的構效關系蔡司君從顯微表征角度對以上三個關鍵科學問題進行深入剖析,提出有效解決方案,助力電池
    的頭像 發表于 09-04 11:06 ?292次閱讀
    蔡司X射線顯微CT和SEM電鏡檢測燃料電池材料

    蔡司X射線顯微鏡和掃描電鏡檢測燃料電池材料

    燃料電池的商業化應用具有廣闊的發展前景。目前的研究熱點及重點:高效催化劑的研發關鍵組件結構的優化三相界面的構效關系蔡司君從顯微表征角度對以上三個關鍵科學問題進行深入剖析,提出有效解決方案,助力電池
    的頭像 發表于 08-29 11:44 ?299次閱讀
    蔡司X射線顯微鏡和掃描電鏡檢測燃料電池材料

    網關助力催化劑產業升級,解決痛點問題!

    催化劑作為影響化學反應的重要媒介,在全球各行各業廣泛使用。除了傳統的石油化工領域,催化劑在清潔能源開發、環境保護等新興領域也起到了關鍵作用。明達技術針對這一現狀,自主研發新一代Mbox邊緣計算網關助力催化劑產業升級!
    的頭像 發表于 08-14 17:02 ?254次閱讀
    網關助力<b class='flag-5'>催化劑</b>產業升級,解決痛點問題!

    浪潮通信信息榮獲2024 TM Forum催化劑項目大獎

    管理權威機構TM Forum頒發的催化劑"Outstanding Catalyst-Rising star"獎項。 隨著網絡規模持續增長、網絡結構愈發復雜、客戶需求逐漸多樣,傳統依賴人工維護+系統輔助
    的頭像 發表于 06-24 17:36 ?393次閱讀

    相調控對鎳錫合金的電催化氮還原調控機制研究

    催化氮還原反應(NRR)是在常規條件下合成氨(NH3)的一種有效方法,但其催化性能(例如:選擇性、催化效率等)在很大程度上取決于催化劑的物理性質。
    的頭像 發表于 03-26 09:09 ?797次閱讀
    相調控對鎳錫合金的電<b class='flag-5'>催化</b>氮還原調控機制<b class='flag-5'>研究</b>

    三元催化器影響油耗嗎

    三元催化器是汽車尾氣處理系統的核心組成部分,主要用于降低尾氣中的有害物質排放。它能夠對氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和不完全燃燒產生的碳氫化合物(HC)進行催化氧化和還原,將它們轉化為無害
    的頭像 發表于 01-11 10:07 ?1079次閱讀

    三元催化器的作用和原理

    三元催化器是一種用于汽車尾氣處理的重要設備,它具有去除尾氣中有害物質的作用。在本文中,我們將深入探討三元催化器的作用和原理。 首先,讓我們了解一下三元催化器的作用。汽車尾氣中主要含有一氧化碳(CO
    的頭像 發表于 01-11 10:05 ?1591次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 人人舔人人爱| 久久成人午夜电影mp4| 狠狠色狠狠色狠狠五月ady | 成在线人免费视频| 国产午夜精品理论片| 噜噜噜在线AV免费观看看| 少男同志freedeos| 在线亚洲色拍偷拍在线视频| 成 人 网 站免费观看| 精品人妻一区二区三区视频53| 琪琪伦伦影院理论片| 亚洲人交性视频| 成人在免费视频手机观看网站| 久草热在线| 双性诱受灌满哭求饶BL| 6 10young俄罗斯| 国产永久免费高清在线观看| 欧美亚洲日韩欧洲不卡| 亚洲视频第二页| 动漫美女被h动态图| 绿巨人www在线观看| 午夜影院美女| yw193.c国产在线观看| 久久6699精品国产人妻| 思思99精品国产自在现线| 91次元黄色观看| 国产又粗又猛又爽黄老大爷| 热99RE久久精品国产| 制服丝袜第一页| 国模沟沟一区二区三区| 日韩AV爽爽爽久久久久久 | 久久久久久久久女黄9999| 体育生爆操| aaa级黄影片| 久久国产精品免费A片蜜芽| 婷婷激情综合色五月久久竹菊影视| 伊人狠狠丁香婷婷综合尤物| 国产精品一区二区AV白丝在线| 欧洲video60| 97久久国产露脸精品国产| 红番阁免费观看|