在水氧化中等级的Ni-Fe (氧) 氧化物纳米板的粒度边界效应
Jing Du1, Hong Zhang2, Wei Hu1
1Key Laboratory of Advanced Catalysis, Gansu Province, State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Lanzhou University, Lanzhou, Gansu, 730000, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|July 22, 2023
概括
开发先进的电催化剂对于高效的生产至关重要. 这项研究引入了一种新的谷物边界丰富的-铁 (氧) 氧化催化剂,证明了氧气演化反应的高性能和耐用性.
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:
- 有效的电催化剂对于通过水分离进行可扩展的生产至关重要.
- 为氧化演化反应 (OER) 开发强大且具有成本效益的催化剂仍然是工业应用的重大挑战.
研究的目的:
- 使用可扩展的方法制备一个富含谷物边界的-铁 (氧) 氧化催化剂.
- 为了研究合成材料的催化活性和耐用性,用于氧气演化反应.
主要方法:
- 使用可扩展的涂层方法,然后使用化学沉来在泡上合成催化剂.
- 催化剂结构的特征是,专注于纳米板组装和粒度边界密度.
- 在性条件下评估了OER的电化学性能.
主要成果:
- 这种简单的合成方法产生了具有超小晶体域 (<4 nm) 和丰富的粒度边界的层次化的Ni-Fe (氧) 化物纳米板.
- 催化剂表现出极好的OER活性,在低超电位分别为278和296mV时达到500和1000mA cm-2的电流密度.
- 电极在高电流密度操作下证明了长期耐用性.
结论:
- 具有丰富的粒度边界的层次纳米板结构增强了催化站点的可访问性,并促进了电荷/质量转移.
- 开发的Ni-Fe (氧) 氧化催化剂显示出对高效和持久的生产有很大的希望.


