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Surface nitridation of nickel-cobalt alloy nanocactoids raises the performance of water oxidation and splitting

过电位 塔菲尔方程 析氧 材料科学 双功能 合金 过渡金属 化学工程 冶金 分解水 无机化学 电化学 化学 电极 催化作用 物理化学 工程类 光催化 生物化学
作者
Xiaorui Gao,Yong Yu,Qirui Liang,Yajun Pang,Linqing Miao,Ximeng Liu,Zongkui Kou,Jiaqing He,Stephen J. Pennycook,Shichun Mu,John Wang
出处
期刊:Applied Catalysis B-environmental [Elsevier BV]
卷期号:270: 118889-118889 被引量:125
标识
DOI:10.1016/j.apcatb.2020.118889
摘要

Abstract Surface engineering can disruptively raise the intrinsic performance of electrocatalytic materials. Herein, we propose a facile surface nitridation stretgy for nickel-cobalt alloy (Ni2Co-N) nanocactoids grown on carbon cloth in substantially raising the oxygen evolution reaction (OER) kinetics. Indeed, Ni2Co-N exhibits an ultralow OER overpotential of 214 mV at 10 mA cm–2 in alkaline media, together with a small Tafel slope of 53 mV dec−1, which not only breaks the cap of theoretical overpotential limit, but also is remarkably lower than those of the state-of-the-art 3d transition metal alloys and their derivatives. A nearly 100 % Faraday efficiency with a low and stable cell voltage of 1.59 V is achieved by an alkaline water electrolyzer made of the bifunctional Ni2Co-N as both the anode and cathode catalysts. The chemical and structural origin of the high catalytic activity is established to root from the fast surface reconstruction of Ni2Co alloy precatalyst, peroxo O22- species-induced lattice oxygen oxidation mechanism, acceleration in electron transfer, as well as the large active surface area as a result of the surface nitridation. The present study provides a guideline to rationally design active and stable 3d transition metal catalysts towards water oxidation and splitting.
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