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Semisacrificial Template Growth of Self‐Supporting MOF Nanocomposite Electrode for Efficient Electrocatalytic Water Oxidation

材料科学 纳米复合材料 电极 析氧 贵金属 化学工程 纳米结构 电催化剂 纳米技术 催化作用 电化学 分解水 纳米颗粒 合金 金属 冶金 物理化学 化学 工程类 光催化 生物化学
作者
Changsheng Cao,Dong‐Dong Ma,Qiang Xü,Xin‐Tao Wu,Qi‐Long Zhu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:29 (6) 被引量:310
标识
DOI:10.1002/adfm.201807418
摘要

Abstract Herein, the authors report, for the first time, the semisacrificial template growth of a self‐supporting metal–organic framework (MOF) nanocomposite electrode composed of ultrasmall iron‐rich Fe(Ni)‐MOF cluster‐decorated ultrathin Ni‐rich Ni(Fe)‐MOF nanosheets from the NiFe alloy foam, in which the Fe(Ni)‐MOF clusters are uniform with a particle size of 2–5 nm, while the thickness of the Ni(Fe)‐MOF nanosheets is only about 1.56 nm. When directly used as a self‐supported working electrode for the oxygen evolution reaction (OER), it can afford an impressive electrocatalytic performance with required overpotentials of 227 and 253 mV to achieve current densities of 10 and 100 mA cm −2 , respectively, much outperforming the benchmark of RuO 2 and most state‐of‐the‐art noble‐metal‐free catalysts. Characterizations demonstrated that the combination of the unique nanostructure of the catalyst and the strong coupling effect between Ni and Fe active sites should be responsible for its excellent OER performance. Remarkably, when coupled with a Pt electrode in an overall water splitting system, they only needed 1.537 V to achieve a current density of 10 mA cm −2 . The facile and economical methodology represents a new way to design and prepare high‐performance self‐supporting MOF electrocatalysts for highly efficient electrochemical processes.
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