科学背景

  溶剂化结构及其相应的动力学对于大多数在溶液中发生的化学反应和电子转移反应至关重要。溶剂重排会影响反应途径的自由能格局,并决定产物的重组。溶剂重排的时间尺度决定了产物稳定的速度。几十年来,液体和溶液的溶剂化动力学一直是一个活跃的研究领域,但对电极表面的溶剂化动力学知之甚少。在电化学电池的电极表面,施加的电压提供驱动电化学所必需的电流,同时也在介面产生一个电场,如介电响应理论和双电层模型所描述的那样。考虑到典型的电场可以达到8 MV/cm,外加电位适中,可以合理地假设,溶剂在固液界面的动力学将受到影响,这将对最终的化学反应产生影响。

  在界面处溶剂结构受到电荷的影响。根据表面电荷极,脂质和矿物质优先导致水向上或向下定向,最近使用和频率产生和表面增强拉曼光谱的实验发现,在带电电极上也有类似的行为。人们对溶剂化动力学知之甚少。许多实验测量了水在整体和在少数情况下在界面的动力学。关于界面动力学的绝大多数信息来自模拟。最相关的是最近的分子动力学模拟,该模拟预测,由于氢键作用,在施加正电位的情况下,由于界面水分子之间的氢键被电场改变,水的重定向动力学变慢。然而,Kraack等人探测了吸附CO分子的Pt电极界面上的氢键动力学,发现在10 ps内动力学没有明显变化。

  二维红外光谱(2D IR)和腈报告基团的结合过去已被用于研究水体中的溶剂化动力学和生物应用。腈CN在氢键上发生蓝移,对周围水分子的取向也很敏感,使其成为一个有用的氢键探针。4-巯基苯腈(4-MBN)分子的自组装单层(SAMs)通过稳健的金-硫醇化学反应形成,已被研究作为一种有效的单层电场探针; 因为被束缚的分子被密集地包裹起来,CN基团完全指向溶液。

科学贡献

  近日,美国威斯康星大学Matthew J. Ryanah和Nan Yang发表在PNAS上的期刊用表面增强二维红外光谱(SE-2D IR)探测了水H键与腈功能化电极界面的电势依赖动力学,如图1A所示。SE-2D红外实验揭示了氢键和非氢键振动信号之间的电压依赖交叉峰,这些信号是由氢键和非氢键腈之间的化学交换引起的。研究发现氢键和非氢键物质之间的化学交换在与−200 mV(分别>63 ps和25 ps时间尺度)相比,+300 mV施加电压的效果更好,这与施加电压下4-MBN SAM的分子动力学模拟在定性上一致。氢键波动产生的光谱扩散发生在~ 1ps的时间尺度上,并适度依赖于电位。分子动力学模拟的时间尺度与实验结果定性地一致,表明负电压导致水从表面流出的净位移很小。这些结果表明,施加在电极上的电压可以改变其界面上溶剂运动的时间尺度,这对电化学驱动的反应具有重要意义。

  图1 在去离子水中施加电位下拴在金上的4-MBN单层的表面增强二维红外光谱 ©2023 National Academy of Science

  图2 4-MBN单层膜在不同溶剂和同位素稀释实验中的表面增强二维红外光谱 ©2023 National Academy of Science

  图3 4-MBN单层和薄片的实验和模拟表面增强二维红外光谱。©2023 National Academy of Science

  创新点

  本文使用表面增强的二维红外光谱来测量表面结合的腈标签的光谱特征的时间演变,其CN拉伸模式报告了局部氢键环境。

  研究发现,与负电位相比,在正电位下,丁腈基团的氢键断裂和形成速度要慢2到3倍。这些结果揭示了外加电场对电极-水界面的动力学影响

  科学启迪

  本文使用表面增强二维红外光谱测量了外源电场对水和腈功能化单层之间氢键动力学的影响。这是通过等离子体增强电极涂上4-MBN的SAM来完成的。根据同位素稀释控制实验,确定了一个交叉峰,是非氢键和氢键腈之间的化学交换。在−200 mV下,丙烯腈和界面水之间的氢键在~25 ps的时间尺度上断裂/形成,而在+300 mV电位下,氢键的速度减慢到>63 ps。增长率的增加,正如在相应的分子动力学模拟中观察到的那样,负电位下的氢键转换归因于距离表面稍远的水。这些结果表明,在电极-水界面处施加电势/电场可能会产生结构和动力学后果。实验是在去离子水中进行的,但同样的方法可以应用于添加盐的溶液,就像大多数电化学中使用的那样。添加的盐会形成双层膜,增强界面处的电场,因此可能会对溶剂化动力学产生更大的影响,这对未来电化学驱动的反应具有重要意义。

  原文详情:

  https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2314998120


相关文章

PANs最新研究:超快二维红外光谱技术解析水与电压调制腈基功能化电极间的氢键行为

科学背景溶剂化结构及其相应的动力学对于大多数在溶液中发生的化学反应和电子转移反应至关重要。溶剂重排会影响反应途径的自由能格局,并决定产物的重组。溶剂重排的时间尺度决定了产物稳定的速度。几十年来,液体和......

3D打印无金属柔性胶状电极问世

科技日报北京6月19日电(记者张佳欣)据最新一期《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院领导的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统金属一样导电。这种材......

微创颅脑手术用可展开电极问世

据最新一期《科学·机器人》杂志报道,瑞士洛桑联邦理工学院研究团队设计出一种能插入人类头骨的微创电极。这种新颖的电极可通过头骨上的一个小孔,插入一个较大的皮质电极阵列,将其部署在头骨和大脑表面之间约1毫......

新成果推动离子热电实用化进程

离子热电转换是以离子为载流子实现热能与电能直接转换的一种能量转换形式,其具有毫伏级塞贝克系数、良好延展性和低成本等优势。离子热电的巨塞贝克效应为开发高性能热电器件开辟了全新途径,在星际探测、自发(供)......

中科院宁波材料所在超稳定可拉伸电极方面获进展

在智能可穿戴电子领域,稳定耐用的柔性可拉伸导体仍然是一个巨大的挑战。尤其是在人体表皮生理信号的收集过程中,稳定的可拉伸电极可以实现长时间精准的信号收集。目前无论是表面结构设计型、导电材料复合型还是本真......

《水质pH值的测定电极法》已实施上海三信为您详细解读

1986年,我国颁布了第一部《水质pH值的测定玻璃电极法》,时光荏苒,30多年来随着我国经济和民生的蓬勃发展,这一规定在多年前,已经被相关部门认识到,无法匹配我国环境保护的需求。2017年,环境保护部......

科学家通过大脑植入电极让一名盲人成功识别形状和文字

根据西班牙《国家报》当地时间10月19日的报道,一项为盲人恢复部分视力的系统实验近日在一名57岁的西班牙盲人妇女身上取得成效。借助这一系统,这名妇女能够识别物体形状和部分文字。这一系统由西班牙瓦伦西亚......

北师大Nature子刊:协同作用助力超薄电极电生理监测

表皮电生理信号,如肌电(EMG)、心电(EEG)、眼电(EOG)和脑电(EEG)等是反映人体健康状况的重要生理指标。然而,运动状态采集高信噪比的电生理信号仍是一大挑战,是可穿戴电子器件用于医疗健康和人......

大连化物所钠离子电池超高面载量电极获进展

钠离子电池具有原材料丰富、易得,成本低,安全性高等优点,在中低速电动汽车、电动自行车、储能等领域具有广阔的应用前景。但由于钠离子具有较大的相对原子质量及粒子半径,钠离子电池较锂离子电池比能量和比功率偏......

电导率仪常用的电极是什么?

电导电极一般有二电极式和多电极式二种类型.二电极式电导电极是目前国内使用最多的电导电极类型,实验式二电极式电导电极的结构是将二片铂片烧结在二平行玻璃片上,或圆形玻璃管的内壁上,调节铂片的面积和距离,就......