通过S-Doping和CeO2 - 接口实现对Ni(OH)2的高性能电催化水氧化,并通过S-Doping和CeO2 - 接口实现优化中间约束能量
Xiang Chen1,2, Xinyue Xu1, Yuwen Cheng1
1School of Materials Science and Engineering, Anhui University of Technology, Maanshan, 243002, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|October 11, 2023
概括
这项研究引入了一种新的S-doped Ni(OH) 2/CeO2混合纳米结构,用于增强氧演化反应 (OER) 电催化. 该材料通过优化中间结合能来表现出卓越的活性和耐久性.
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:
- 基于的材料对氧化演化反应 (OER) 是有前途的,但受到强大的中间结合和高能障碍的限制.
- 优化反应中间体的吸附能量是改善电催化活性的关键.
研究的目的:
- 开发一种新的混合纳米结构,以提高OER性能.
- 为了研究硫和接在Ni(OH) 2电催化剂上的作用.
- 通过理论计算,了解通过理论计算改善开放资源活动的机制.
主要方法:
- 在尼克尔泡上制造S-doped Ni(OH) 2 和CeO2 混合纳米阵列,采用单方法.
- 氧化演化反应 (OER) 的电催化性能测试.
- 分析结合能和反应路径的理论计算.
主要成果:
- 这种S-Ni(OH) 2 / CeO 2 / NF混合结构表现出了显著的OER活性.
- 在10 mA cm-2时,实现了196 mV的超低超电位.
- 观察到超过150小时的优秀的长期耐用性.
结论:
- 硫和CeO2接口有效调整了OER中间体的结合能.
- 开发的战略为OER设计高性能电催化剂提供了一条途径.
- S-Ni(OH) 2 / CeO 2 / NF催化剂为高效的水分解提供了一个有前途的解决方案.


