Engineering Metal‐Metal Junctions from Layered Double Hydroxide Frameworks for High‐Rate Solid Oxide Cells

材料科学 氢氧化物 氧化物 金属间化合物 电化学 纳米颗粒 化学工程 合金 催化作用 电极 纳米技术 石墨烯 析氧 复合数 金属 电催化剂 相(物质) 降级(电信) 燃料电池 功率密度
作者
Hyunmin Kim,Zhengyu Wu,Yoon Seo Kim,Hwakyoung Seo,Minhao Zhang,Hyong June Kim,Chaesung Lim,Jeong Woo Han,Seungho Cho,Jihwan An,Yunfei Bu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adfm.202526545
摘要

ABSTRACT Heterogeneous catalysts comprising metal nanoparticles (NPs) on oxide supports are widely employed in high‐temperature electrochemical devices such as solid oxide cells (SOCs). Unfortunately, these catalysts frequently exhibit structural instability at metal‐oxide interfaces due to lattice mismatch, resulting in diminished catalytic activity and overall performance degradation over time. This work introduces an unprecedented approach of synthesizing intermetallic supports with metal‐metal junctions by utilizing layered double hydroxide (LDH) structures. The LDH‐derived framework undergoes controlled phase transitions, yielding an intermetallic structure decorated with exsolved Co─Fe alloy nanoparticles under reducing conditions, which would be the key for effectively mitigating the interfacial strain. This engineered electrode demonstrates exceptional electrocatalytic activity toward fuel oxidation reaction at high temperature regimes above 700°C. Furthermore, composite formation with oxygen ion conductive Gd 0.1 Ce 0.9 O 2‐ δ (GDC) simultaneously augments electrochemical performance and structural stability, achieving a peak power density of 1.57 W cm −2 at 800°C under H 2 fuel, while maintaining stable operation under SOC operations. This work hence presents an innovative strategy for designing structurally robust, efficient, and durable metal‐metal junctions, thereby advancing the fields of high‐temperature electrochemistry and catalysis.
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
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
fire发布了新的文献求助80
1秒前
香蕉觅云应助wdw2501采纳,获得10
1秒前
李健的小迷弟应助san采纳,获得10
1秒前
内向飞凤完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
2秒前
紫薇发布了新的文献求助10
3秒前
王燕峰发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
七七八八点半了完成签到,获得积分10
5秒前
852应助天真饼干采纳,获得10
5秒前
快乐的板凳完成签到,获得积分20
5秒前
6秒前
玩命蛋挞完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
小章完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
9秒前
Timber完成签到,获得积分10
9秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
王燕峰完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
张茜完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
11秒前
13秒前
123完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
13秒前
14秒前
14秒前
三土应助淡如水采纳,获得10
15秒前
wdw2501发布了新的文献求助10
15秒前
可爱的函函应助wzyyyyy采纳,获得10
15秒前
冬无青山完成签到,获得积分10
16秒前
wx0816发布了新的文献求助10
17秒前
爱吃米线发布了新的文献求助10
17秒前
liangjinan完成签到 ,获得积分10
17秒前
17秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 6000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
The Political Psychology of Citizens in Rising China 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5637232
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4743065
关于积分的说明 14998575
捐赠科研通 4795529
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2561991
邀请新用户注册赠送积分活动 1521497
关于科研通互助平台的介绍 1481513