来自MOF的S-doped NiCo2O4空心立方纳米,用于高效的电催化氧进化
Jiabing Luo1, Xingzhao Wang2, Shutao Wang3
1School of Materials Science and Engineering, China University of Petroleum (East China), Qingdao 266580, China.
Journal of colloid and interface science
|November 23, 2023
概括
在和氧化物纳米中使用硫可以通过促进表面重建和提高导电性来增强氧演化反应 (OER). 这导致了优越的催化活性和稳定性,用于能源应用.
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:
- 旋的表面重建对于增强氧进化反应 (OER) 活性至关重要.
- 开发高效和稳定的电催化剂对于能源转换技术至关重要.
研究的目的:
- 为了合成硫合的NiCo2O4空心立方纳米,以提高OER性能.
- 调查硫在表面重建和电子结构修改中的作用.
主要方法:
- 使用金属有机框架 (MOF) 模板通过离子蚀刻和空气回火合成S-doped NiCo2O4空心立方纳米.
- 在1.0M KOH中对OER活性和稳定性的电化学表征.
- 在离子交换膜 (AEM) 电解器中测试催化剂.
主要成果:
- 空洞结构提供了很大的表面积,促进了活性部位暴露和质量运输.
- 硫剂改变了电子结构,促进了表面重建到活跃的γ-NiOOH物种,并提高了导电性.
- S-NiCo2O4-6 显示出优越的 OER 活性 (262 mV 超电位在 10 mA cm-2) 和稳定性.
- 催化剂在AEM电解器中显示出有希望的性能.
结论:
- 蚀MOF与空气火相结合是一种有效的策略,用于创建S-doped旋电催化剂.
- 硫剂显著提高了NiCo2O4的OER性能,通过使表面重建和改善电荷转移.
- 这项工作提出了一种新的方法,用于设计高效的离子兴奋剂的基于螺旋的OER电催化剂.


