通过化学溶液沉积合成多孔LaNiO3薄膜,以增强氧气演化反应的作用
Min Zhu1, Zongqiang Sheng1, Juan Gao1
1School of Mechanics and Optoelectronic Physics, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, China. min118@mail.ustc.edu.cn.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
|July 13, 2023
概括
使用化学溶液沉积合成的新型多孔LaNiO3 (LNO) 薄膜显著提高了氧演化反应 (OER) 的性能. 孔隙结构提供了更活跃的位点,并改善了电子转移,提高了催化效率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 拉尼奥3 (LNO) 是一种具有潜在催化应用的矿氧化物.
- 优化LNO的结构对于提高其电化学性能至关重要.
- 氧进化反应 (OER) 是许多能量转化技术中的一个关键过程.
研究的目的:
- 使用易于化学溶液沉积 (CSD) 方法合成多孔LaNiO3 (P-LNO) 薄膜.
- 为了研究多孔结构对LNO的OER性能的影响.
- 阐明在P-LNO中加强开放式资源资源活动背后的机制.
主要方法:
- 化学溶液沉积 (CSD) 用于合成LNO薄膜.
- 合成膜的多孔结构的特征.
- 电化学测试以评估OER性能,包括超电位测量.
主要成果:
- 简单的CSD合成产生了具有明显多孔结构 (P-LNO) 的LaNiO3 (LNO) 薄膜.
- P-LNO显著提高了OER性能,需要367mV的超电位才能达到10mA cm-2.
- 与正常的LNO薄膜相比,这是一个显著的改进,需要478mV.
- 发现多孔结构增加了暴露的活性点的数量,并促进了电子转移.
结论:
- 孔隙结构是提高LaNiO3.3的OER性能的一个关键因素.
- CSD是制造具有优越催化活性的P-LNO的有效方法.
- 作为氧化物演化反应的有效电催化剂,P-LNO具有前景.


