亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Oxygen Defect Engineering Promotes Synergy Between Adsorbate Evolution and Single Lattice Oxygen Mechanisms of OER in Transition Metal‐Based (oxy)Hydroxide

析氧 氢氧化物 氧气 过渡金属 催化作用 化学 无机化学 金属 材料科学 化学工程 化学物理 物理化学 电化学 冶金 电极 有机化学 工程类
作者
Yu‐Han Wang,Lei Li,Jinghui Shi,Meng‐Yuan Xie,Jianhang Nie,Gui‐Fang Huang,Bo Li,Wangyu Hu,Anlian Pan,Wei‐Qing Huang
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:10 (32) 被引量:127
标识
DOI:10.1002/advs.202303321
摘要

The oxygen evolution reaction (OER) activity of transition metal (TM)-based (oxy)hydroxide is dominated by the number and nature of surface active sites, which are generally considered to be TM atoms occupying less than half of surface sites, with most being inactive oxygen atoms. Herein, based on an in situ competing growth strategy of bimetallic ions and OH- ions, a facile one-step method is proposed to modulate oxygen defects in NiFe-layered double hydroxide (NiFe-LDH)/FeOOH heterostructure, which may trigger the single lattice oxygen mechanism (sLOM). Interestingly, by only varying the addition of H2 O2 , one can simultaneously regulate the concentration of oxygen defects, the valence of metal sites, and the ratio of components. The proper oxygen defects promote synergy between the adsorbate evolution mechanism (AEM, metal redox chemistry) and sLOM (oxygen redox chemistry) of OER in NiFe-based (oxy)hydroxide, practically maximizing the use of surface TM and oxygen atoms as active sites. Consequently, the optimal NiFe-LDH/FeOOH heterostructure outperforms the reported non-noble OER catalysts in electrocatalytic activity, with an overpotential of 177 mV to deliver a current density of 20 mA cm-2 and high stability. The novel strategy exemplifies a facile and versatile approach to designing highly active TM-LDH-based OER electrocatalysts for energy and environmental applications.
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
Aaron完成签到 ,获得积分0
6秒前
南山下发布了新的文献求助10
7秒前
10秒前
10秒前
11秒前
12秒前
12秒前
12秒前
12秒前
13秒前
李锐发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
石中酒发布了新的文献求助10
17秒前
石中酒发布了新的文献求助10
17秒前
石中酒发布了新的文献求助10
17秒前
石中酒发布了新的文献求助10
17秒前
石中酒发布了新的文献求助10
17秒前
石中酒发布了新的文献求助10
17秒前
CodeCraft应助南山下采纳,获得10
18秒前
易达发布了新的文献求助10
19秒前
FashionBoy应助易达采纳,获得30
26秒前
31秒前
高兴从阳发布了新的文献求助10
32秒前
33秒前
拾光发布了新的文献求助10
36秒前
小易完成签到 ,获得积分10
36秒前
23应助科研通管家采纳,获得10
36秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
36秒前
36秒前
38秒前
sleet发布了新的文献求助40
39秒前
dowe_0214发布了新的文献求助10
44秒前
47秒前
Rocky发布了新的文献求助10
50秒前
熠熠发布了新的文献求助10
53秒前
熠熠完成签到,获得积分10
1分钟前
余念安完成签到 ,获得积分10
1分钟前
英姑应助Rocky采纳,获得10
1分钟前
Ava应助sleet采纳,获得20
1分钟前
修勾热不热完成签到 ,获得积分20
1分钟前
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
Plutonium Handbook 1000
Three plays : drama 1000
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 580
Apiaceae Himalayenses. 2 500
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 4091465
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3630279
关于积分的说明 11507539
捐赠科研通 3341825
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1836917
邀请新用户注册赠送积分活动 904789
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 822544