MnOH修改后的CoMoP/NF纳米板阵列作为演变反应和氧演变反应在性条件下的双功能催化剂
Xuemin Wang1, Ke Zhang1, Yuhan Xie1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Southeast University, Nanjing, 211189, China. lou@seu.edu.cn.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
|October 10, 2023
概括
接口工程显著提高了催化剂活动. 一种新的MnO2H/CoMoP/NF异构结构显示出优异的双功能和氧演化反应性能,为高效的水分裂应用铺平了道路.
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:
- 接口工程对于提高催化剂性能至关重要.
- 为演化反应 (HER) 和氧演化反应 (OER) 开发高效的电催化剂对于水分裂至关重要.
研究的目的:
- 在泡 (NF) 上开发一种新的CoMoP纳米阵列/MnO2H异构结构,以增强双功能电催化活性.
- 为了研究MnO2H/CoMoP/NF异构的催化性能和稳定性,用于HER,OER和整体水分裂.
主要方法:
- 在泡基板上的CoMoP纳米阵列在现场生长.
- MnO2H的电位构成异构结构接口.
- HER,OER和整体水分裂性能和稳定性的电化学表征.
主要成果:
- MnO2H/CoMoP/NF异构对 HER (61 mV 在10 mA cm−2) 和OER (330 mV 在100 mA cm−2) 呈现较低的超电位.
- 催化剂表现出极好的稳定性,在连续运行20小时后,无论是HER还是OER,都保持了性能.
- 快速反应动力学得到了小的Tafel斜率的证实 (HER为14mV dec-1;OER为55mV dec-1).
- 对于整体的水分离,MnO2H/CoMoP/NF在100mA cm−2下提供1.91V,具有卓越的稳定性.
结论:
- 一种简单的电沉积方法成功地制造出具有增强的催化活性和稳定性的双功能MnO2H/CoMoP/NF异构结构.
- 工程界面在促进HER和OER的快速反应动力学方面发挥着关键作用.
- 这项工作为设计用于高效和稳定的水分裂的先进电催化剂提供了有希望的策略,并有可能用于工业应用.


