Enabling efficient ample-level oxygen evolution on nickel-iron Prussian blue analogue/hydroxide via hierarchical mass transfer channel construction

过电位 普鲁士蓝 氢氧化物 催化作用 析氧 材料科学 传质 化学工程 无机化学 冶金 化学 电极 有机化学 色谱法 电化学 物理化学 工程类
作者
Shixin Sun,Yinghua Guo,Guodong Xu,Jing Li,Weiwei Cai
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:659: 40-47 被引量:13
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.12.138
摘要

Enhancing double-phase mass transfer capability and reducing overpotential at high currents are critical in the oxygen evolution reaction (OER) catalyst design. In this work, nickel–iron layered double hydroxide (NiFe-LDH) loaded on nickel foam (NF) was used as a self-sacrificing template for subsequent growth of nickel–iron Prussian blue (NiFe-PBA) hollow nanocubes on its sheet arrays. The triple-scale porous structure is therefore in-situ constructed in the produced NiFe-PBA@LDH/NF catalyst, where NiFe-PBA nanocubes, NiFe-LDH sheets and NF skeletons provide pores at hundred-nanometers, microns and hundred-microns, respectively. Due to the successful construction of hierarchical mass transfer channels in the catalyst, the overpotential required to deliver 1000 mA cm−2 OER is only 396 mV, which is 80 mV lower than that of NiFe-LDH/NF with a double-scale porous structure, manifesting the importance of the appropriate mass transfer channels, promoting the potential application of the NiFe-PBA@LDH/NF catalyst in industrial-scale electrolysers.
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