2026.06.26
化學反應系列

釕(Ruthenium)基電催化劑:突破鋰氧電池性能瓶頸的重要材料

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釕(Ruthenium)基電催化劑:突破鋰氧電池性能瓶頸的重要材料

 

可充電鋰氧電池(Li-O₂ Battery)因理論能量密度極高,被視為下一代高能量儲存技術的重要發展方向。然而,其陰極氧還原反應(ORR)與析氧反應(OER)動力學緩慢,容易造成充放電過電位升高、循環壽命下降,成為商業化發展的重要挑戰。

近年研究發現,釕(Ru)基電催化劑因能與超氧陰離子(O₂⁻)產生良好作用,可有效調控過氧化鋰(Li₂O₂)生成與分解行為,加速析氧反應(OER),進而降低過電位並提升電池循環穩定性。

一、常見設計策略

透過調控電子結構與表面活性位點,可提升對 LiO₂ 中間產物的吸附能力,促進 Li₂O₂ 分解,減少副反應生成,進一步提升鋰氧電池的可逆性與循環壽命。

■ 核心策略
  • 釕奈米顆粒(Ruthenium Nanoparticles)
  • 釕合金催化劑(Ruthenium Alloy Catalysts)
  • 單原子釕催化劑(Single-Atom Ruthenium Catalysts)
  • 氧化釕催化劑(Ruthenium Oxide Catalysts)
  • 碳載釕催化劑(Carbon-Supported Ruthenium Catalysts)
  • 金屬氧化物 / 硫化物負載釕催化劑(Metal Oxide / Sulfide Supported Ruthenium Catalysts)

二、釕催化材料(Ruthenium Catalysts)

■ 主要產品

三、常見配體(Common Ligands)

■ 主要產品

釕基催化材料除了廣泛應用於鋰氧電池研究,也常見於電解水產氫、燃料電池、光催化、有機合成催化及均相催化等先進材料領域。

景明化工持續關注國際先進材料技術發展趨勢,提供綠能電池、學術研究及催化研究所需之相關研究材料與解決方案,協助客戶加速研發與創新。

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