Mesoporous RE0.5Ce0.5O2–x Fluorite Electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction

析氧 材料科学 萤石 过电位 介孔材料 氧化物 化学工程 无机化学 催化作用 电化学 物理化学 电极 化学 冶金 工程类 生物化学
作者
Sreya Paladugu,Ibrahim Munkaila Abdullahi,Harish Singh,Sam Spinuzzi,Manashi Nath,Katharine Page
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (6): 7014-7025 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acsami.3c14977
摘要

Developing highly active and stable electrocatalysts for the oxygen evolution reaction (OER) is key to improving the efficiency and practical application of various sustainable energy technologies including water electrolysis, CO2 reduction, and metal air batteries. Here, we use evaporation-induced self-assembly (EISA) to synthesize highly porous fluorite nanocatalysts with a high surface area. In this study, we demonstrate that a 50% rare-earth cation substitution for Ce in the CeO2 fluorite lattice improves the OER activity and stability by introducing oxygen vacancies into the host lattice, which results in a decrease in the adsorption energy of the OH* intermediate in the OER. Among the binary fluorite compositions investigated, Nd2Ce2O7 is shown to display the lowest OER overpotential of 243 mV, achieved at a current density of 10 mA cm–2, and excellent cycling stability in an alkaline medium. Importantly, we demonstrate that rare-earth oxide OER electrocatalysts with high activity and stability can be achieved using the EISA synthesis route without the incorporation of transition and noble metals.
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