已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Boosting Neutral Water Oxidation through Surface Oxygen Modulation

析氧 过电位 无机化学 电化学 催化作用 材料科学 氧化物 电解质 吸附 电解水 本体电解 电解 光化学 化学 电极 物理化学 生物化学 冶金
作者
Longsheng Zhang,Liping Wang,Yunzhou Wen,Fenglou Ni,Bo Zhang,Huisheng Peng
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:32 (31) 被引量:99
标识
DOI:10.1002/adma.202002297
摘要

Developing efficient electrocatalysts for oxygen evolution reaction (OER) in pH-neutral electrolyte is crucial for microbial electrolysis cells and electrochemical CO2 reduction. Unfortunately, the OER kinetics in neutral electrolyte is sluggish due to the low concentration of adsorbed reactants, with overpotentials of neutral OER at present much higher than that in acidic or alkaline electrolyte. Here, hydrated metal cations (Ca2+ ) are sought to be incorporated into the state-of-the-art Ru-Ir binary oxide to tailor the surface oxygen environments (lattice-oxygen and adsorbed oxygen species) for efficient neutral OER. Using a sol-gel method, ternary Ru-Ir-Ca oxides are synthesized in atomically homogenous manner, and the obtained catalyst on glassy carbon electrode achieves 10 mA cm-2 at a low overpotential of 250 mV, with no degradation for 200 h of operation. In situ X-ray absorption spectroscopy, in situ 18 O isotope-labeling differential electrochemical mass spectrometry, and 18 O isotope-labeling secondary ion mass spectroscopy studies are carried out. The results reveal that incorporation of Ca2+ can enhance the covalency of metal-oxygen bonds and the electrophilic nature of surface metal-bonded oxygen sites; and simultaneously facilitate the adsorption of water molecules on catalyst surface, which accelerates the lattice-oxygen-involved reaction, thus improving the overall OER performance of RuIrCaOx catalyst.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
wise111发布了新的文献求助10
1秒前
Ava应助尊敬莺采纳,获得10
2秒前
3秒前
七七发布了新的文献求助30
3秒前
HHR33发布了新的文献求助10
3秒前
小蘑菇应助龚幻梦采纳,获得30
4秒前
核桃发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
科研通AI5应助白智妍采纳,获得10
8秒前
gezhao发布了新的文献求助10
8秒前
NexusExplorer应助Pendragon采纳,获得10
10秒前
10秒前
12秒前
多久上课完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
乐乐应助吴立娜采纳,获得20
13秒前
大佑完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
尊敬莺发布了新的文献求助10
15秒前
龚幻梦发布了新的文献求助30
16秒前
888发布了新的文献求助10
16秒前
可靠的白枫完成签到,获得积分20
18秒前
大佑发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
坚强的元瑶完成签到,获得积分10
21秒前
复杂涵柏完成签到,获得积分10
21秒前
wenyh完成签到 ,获得积分10
22秒前
李健应助村上春树的摩的采纳,获得10
22秒前
22秒前
26秒前
27秒前
自信南霜完成签到,获得积分10
28秒前
仙林AK47给仙林AK47的求助进行了留言
29秒前
LAVINE完成签到 ,获得积分10
30秒前
无情洋葱发布了新的文献求助30
32秒前
33秒前
彩色的过客完成签到 ,获得积分10
34秒前
张奶昔发布了新的文献求助10
35秒前
吴立娜完成签到,获得积分10
37秒前
王欣发布了新的文献求助10
38秒前
高分求助中
【重要!!请各位用户详细阅读此贴】科研通的精品贴汇总(请勿应助) 10000
International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Madrid Code) (Regnum Vegetabile) 1000
Semantics for Latin: An Introduction 999
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 530
Apiaceae Himalayenses. 2 500
北师大毕业论文 基于可调谐半导体激光吸收光谱技术泄漏气体检测系统的研究 490
Psychology Applied to Teaching 14th Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4085180
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3624278
关于积分的说明 11496372
捐赠科研通 3338396
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1835252
邀请新用户注册赠送积分活动 903768
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 821956