Efficient Ternary Mn‐Based Spinel Oxide with Multiple Active Sites for Oxygen Evolution Reaction Discovered via High‐Throughput Screening Methods

催化作用 过电位 析氧 尖晶石 材料科学 三元运算 氧化物 氧化锡 化学工程 无机化学 电化学 化学 电极 物理化学 计算机科学 工程类 生物化学 冶金 程序设计语言
作者
Mahmoud G. Ahmed,Ying Fan Tay,Xiao Chi,Mengyuan Zhang,Ming Jen Tan,Sing Yang Chiam,Andrivo Rusydi,Lydia Helena Wong
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:19 (2) 被引量:15
标识
DOI:10.1002/smll.202204520
摘要

Abstract The discovery of more efficient and stable catalysts for oxygen evolution reaction (OER) is vital in improving the efficiency of renewable energy generation devices. Given the large numbers of possible binary and ternary metal oxide OER catalysts, high‐throughput methods are necessary to accelerate the rate of discovery. Herein, Mn‐based spinel oxide, Fe 10 Co 40 Mn 50 O, is identified for the first time using high‐throughput methods demonstrating remarkable catalytic activity (overpotential of 310 mV on fluorine‐doped tin oxide (FTO) substrate and 237 mV on Ni foam at 10 mA cm −2 ). Using a combination of soft X‐ray absorption spectroscopy and electrochemical measurements, the high catalytic activity is attributed to 1) the formation of multiple active sites in different geometric sites, tetrahedral and octahedral sites; and 2) the formation of active oxyhydroxide phase due to the strong interaction of Co 2+ and Fe 3+ . Structural and surface characterizations after OER show preservation of Fe 10 Co 40 Mn 50 O surface structure highlighting its durability against irreversible redox damage on the catalytic surface. This work demonstrates the use of a high‐throughput approach for the rapid identification of a new catalyst, provides a deeper understanding of catalyst design, and addresses the urgent need for a better and stable catalyst to target greener fuel.
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