火修饰NiFe层状双氧化物作为氧化演化反应的高效和高度稳定的电催化剂
Liang Bai1, Yi Liu1, Qiqi Jia1
1School of Materials Science and Engineering, Shaanxi Key Laboratory of Green Preparation and Functionalization for Inorganic Materials, Institute of Frontier Science and Technology Transfer, Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an 710021, China.
Journal of colloid and interface science
|September 15, 2023
概括
一种新的灭策略增强含和铁的层状双氧化物 (NiFe-LDHs) 用于氧化演化反应 (OER). 这种方法提高了导电性,并暴露了更多活跃的部位,提高了电催化剂的性能.
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:
- 含和铁的层状双氧化物 (NiFe-LDHs) 作为氧化演化反应 (OER) 的电催化剂具有前景.
- 现有的NiFe-LDH面临着由于电导率差以及活跃地点的可访问性有限的挑战,这阻碍了它们的效率.
研究的目的:
- 开发一种简单有效的策略来修改NiFe-LDHs,以提高它们对OER的电催化活性.
- 研究使用盐溶液的火方法对NiFe-LDHs的形态和表面特征的影响.
主要方法:
- 采用了一种火策略,即在各种盐溶液中快速冷却NiFe-LDHs.
- 修改后的NiFe-LDHs进行了表征,并在1.0 M KOH溶液中评估了它们在氧化演化反应中的性能.
主要成果:
- 在SnCl4溶液中火,将NiFe-LDH从聚集的花朵转化为分散的2D纳米片.
- 经过修改的NiFe-LDHs显示出较低的超电位 (204 mV在10 mA·cm-2时) 和Tafel斜率为58.0 mV·dec-1.
- 性能提升归因于活性位点的增加和由于形态变化和表面金属原子的引入而提高的导电性.
结论:
- 火策略有效地修改了NiFe-LDHs,增强了它们对OER的电催化活性.
- 这种方法提供了一种复杂的方法来制备OER的稳定,非贵金属电催化剂.
- 该策略能够适应各种层次的双氧化物和盐溶液,这表明该策略具有广泛的适用性.


