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Coupling high entropy oxide with hollow carbon spheres by rapid microwave solvothermal strategy for boosting oxygen evolution reaction

塔菲尔方程 过电位 催化作用 析氧 材料科学 纳米颗粒 化学工程 复合数 介孔材料 电解 氧化物 纳米技术 复合材料 化学 电化学 物理化学 冶金 电极 有机化学 工程类 电解质
作者
Huan He,Pengzu Kou,Zhigui Zhang,Dan Wang,Runguo Zheng,Hongyu Sun,Yanguo Liu,Zhiyuan Wang
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:653: 179-188 被引量:42
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.09.063
摘要

High entropy oxides (HEOs) are promising oxygen evolution electrocatalysts due to the unique structure, inherent tunability, as well as excellent catalytic activity and stability. Herein, (FeCoNiCrMn)3O4 nanoparticles coupling with the hollow-mesoporous carbon spheres (HCS) has been designed and fabricated by a rapid and efficient microwave solvothermal followed by annealing. The prepared (FeCoNiCrMn)3O4 nanoparticles are highly dispersed on the HCS surface with an average particle size of approximately 3.3 nm. The composite with large surface areas can facilitate mass transfer and gas release, and it allows more active sites to be exposed. The obtained (FeCoNiCrMn)3O4/hollow-mesoporous carbon sphere composite catalyst with the optimal HEO load (HEO/HCS-3) exhibits outstanding oxygen evolution reaction (OER) electrocatalytic performance with a low overpotential of 263 mV at 10 mA cm-2, and a small Tafel slope of 41.24 mV dec-1, better than the pure (FeCoNiCrMn)3O4 and commercial RuO2 catalyst. The long-term durability of HEO/HCS-3 is also achieved by continuous electrolysis in 1 M KOH solution for more than 100 h. The outstanding catalytic performance of the composite can be ascribed to the clever structural design and the well-matched synthetic method. This research can guide the construction of high-efficient OER catalysts.
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