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2025 article

Electrochemistry‐Accelerated Water–Gas Shift Reaction on IrN 4 –RhN 4 Dual Sites Catalysts for Efficient Hydrogen Production

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Le résumé fourni par la source

Abstract The water–gas shift reaction (WGSR) is crucial to the hydrogen economy, which is hampered by the harsh conditions and complicated purification process. In this work, the spatially separated efficient CO conversion and high‐purity H 2 production are realized by electrochemistry‐accelerated water–gas shift reaction (WGSR) with IrN 4 –RhN 4 dual sites single atom catalysts (IrRh–NC) in high‐temperature polymer–electrolyte–membrane electrolyzer. In this reaction, the Ir single atoms in the catalysts can rapidly dissociate H 2 O at an extremely low potential to supply abundant *OH, which ensures the *OH groups bind to the spontaneously adsorbed *CO on neighboring Rh sites to further accelerate CO conversion. What's more, the elevated temperatures (120–300 °C) maintain water in the gaseous state during the reaction, thus greatly facilitating mass transfer of the reactants CO and H 2 O within the reactor. Employing IrRh–NC as the anodic catalyst, the electrolyzer achieves superior CO catalytic performance (424 mA cm −2 at 0.4 V) and high purity (99.9%) H 2 production (3.2 ml min −1 ), surpassing the performance of particle catalysts. This work illuminates the tantalizing possibility for sustainable hydrogen economic development.

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Le contrôle bibliographique ouvert

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Titre Crossref
Electrochemistry‐Accelerated Water–Gas Shift Reaction on IrN <sub>4</sub> –RhN <sub>4</sub> Dual Sites Catalysts for Efficient Hydrogen Production
Date Crossref
04/09/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

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Où se fait cette recherche

  • Hunan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tamkang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Hunan University et Tamkang University.

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