Research advances in earth-abundant-element-based electrocatalysts for oxygen evolution reaction and oxygen reduction reaction

析氧 材料科学 电化学 纳米技术 纳米材料 双功能 电化学能量转换 电催化剂 分解水 杂原子 化学 催化作用 电极 物理化学 光催化 有机化学 生物化学 戒指(化学)
作者
Xiaohong Chen,Zhiyuan Zhang,Ya Chen,Runjing Xu,Chunyu Song,Tiefeng Yuan,Wenshuai Tang,Xin Gao,Nannan Wang,Lifeng Cui
出处
期刊:Energy materials [OAE Publishing Inc.]
被引量:24
标识
DOI:10.20517/energymater.2023.12
摘要

The oxygen evolution reaction (OER) and oxygen reduction reaction (ORR) are crucial half-reactions of green electrochemical energy storage and conversion technologies, such as electrochemical water-splitting devices and regenerative fuel cells. Researchers always committed to synthesizing earth-abundant-element-based nanomaterials as high-efficiency electrocatalysts for realizing their industrial applications. In this review, we briefly elaborate on the underlying mechanisms of OER and ORR during the electrochemical process. Then, we systematically sum up the recent research progress in representative metal-free carbon (C)-based electrocatalysts; metal-nitrogen-C electrocatalysts; and nonprecious-metal OER/ORR electrocatalysts, including transition-metal oxides, phosphides, nitrides/oxynitrides, chalcogenides, and carbides. Among these, some representative bifunctional electrocatalysts for the OER/ORR are mentioned. In particular, we discuss the effects of physicochemical properties-morphology, phases, crystallinity, composition, defects, heteroatom doping, and strain engineering-on the comprehensive performance of the abovementioned electrocatalysts, with the aim of establishing the nanostructure-function relationships of the electrocatalysts. In addition, the development directions of OER and ORR electrocatalysts are determined and highlighted. The generic approach in this review expands the frontiers of and provides inspiration for developing high-efficiency OER/ORR electrocatalysts.
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
roser完成签到,获得积分10
1秒前
陈宇航发布了新的文献求助10
1秒前
崔cc发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
3秒前
能量球发布了新的文献求助10
3秒前
建浩完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
昏睡的薯片完成签到,获得积分10
3秒前
hzx完成签到,获得积分10
3秒前
领导范儿应助Qwepo8采纳,获得10
4秒前
4秒前
科盲TCB完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
zzf发布了新的文献求助10
4秒前
Max发布了新的文献求助30
4秒前
凤梨配汉堡完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
grace完成签到,获得积分20
5秒前
sxx发布了新的文献求助10
5秒前
研友_nv4M28应助帕芙芙采纳,获得20
5秒前
无敌通完成签到,获得积分10
6秒前
hh完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
陈云凤发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
7秒前
9秒前
Aerogels完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
奋斗史渲染假哲学完成签到,获得积分10
9秒前
传奇3应助Dzexin采纳,获得10
9秒前
苏A尔发布了新的文献求助10
10秒前
terug发布了新的文献求助10
10秒前
Pluto完成签到,获得积分10
10秒前
LV完成签到,获得积分10
11秒前
鹿鹿完成签到,获得积分10
11秒前
123发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
13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
Manipulating the Mouse Embryo: A Laboratory Manual, Fourth Edition 1000
Determination of the boron concentration in diamond using optical spectroscopy 600
Founding Fathers The Shaping of America 500
Handbook of Organizational Communication: An Interdisciplinary Perspective 400
Research Handbook on Law and Political Economy Second Edition 398
March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure 300
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 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 催化作用 遗传学 冶金 电极 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4558727
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3985597
关于积分的说明 12339453
捐赠科研通 3656084
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2014170
邀请新用户注册赠送积分活动 1048980
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 937375