Self-supported Co-doped FeNi carbonate hydroxide nanosheet array as a highly efficient electrocatalyst towards the oxygen evolution reaction in an alkaline solution

纳米片 电催化剂 氢氧化物 析氧 碳酸盐 镍 无机化学 材料科学 兴奋剂 催化作用 氧气 化学工程 化学 纳米技术 电化学 电极 有机化学 冶金 工程类 光电子学 物理化学
作者
Yufeng Qi,Qian Wang,Xiu‐Guang Wang,Zhengyu Liu,Xiao‐Jun Zhao,En‐Cui Yang
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:11 (22): 10595-10602 被引量:35
标识
DOI:10.1039/c9nr01735f
摘要

The evolution of molecular hydrogen from electrochemical water splitting has currently emerged as one of the promising strategies to address the ever-increasing energy crisis and environmental pollution. The development of low-cost, highly efficient and long-term durable electrocatalysts is still challenging for practical large-scale water splitting applications. Herein, a highly crystallized Co-doped FeNi carbonate hydroxide nanosheet array was strongly grown on a conductive nickel foam (Co-FeNi CH/NF) and was used as an oxygen evolution reaction (OER) electrocatalyst. The ternary Co-FeNi CH/NF electrode exhibited an improved OER activity and good durability for at least 20 hours. The electrode delivered current densities of 10 and 500 mA cm-2 at extremely low overpotentials of 202 and 254 mV along with a small Tafel slope of 37.5 mV dec-1 in a 1.0 M KOH electrolyte solution. The incorporation of an equivalent amount of cobalt into the trigonal FeNi CH crystal lattice significantly increased the electrochemical active surface area and reduced the electron transport resistance by effectively regulating the electronic structure of the resultant electrocatalyst. These interesting observations highlight the importance of the subtle combinations of the active earth-abundant metals with electronic structure modulations.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
maguodrgon发布了新的文献求助50
1秒前
小凯发布了新的文献求助10
1秒前
独特的惜寒完成签到,获得积分10
2秒前
supermomo发布了新的文献求助10
2秒前
Yuan发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
3秒前
4秒前
Cm完成签到,获得积分10
7秒前
番茄发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
8秒前
嘘嘘科完成签到,获得积分10
8秒前
10秒前
11秒前
梧桐叶落完成签到,获得积分10
11秒前
13秒前
1111发布了新的文献求助10
13秒前
仁爱思天完成签到,获得积分20
13秒前
Cm发布了新的文献求助10
13秒前
七听的应助被风清扬采纳,获得30
14秒前
许不弱发布了新的文献求助10
15秒前
茴香发布了新的文献求助10
15秒前
大模型的应助被zhalc采纳,获得10
16秒前
茉莉完成签到,获得积分10
16秒前
19秒前
sound完成签到 ,获得积分10
19秒前
搜集达人的应助被竹沐鱼采纳,获得10
20秒前
vera发布了新的文献求助10
21秒前
Nole的应助被Crystal采纳,获得10
22秒前
隐形曼青的应助被怡然的凌兰采纳,获得10
22秒前
渠建武完成签到 ,获得积分10
22秒前
cc21发布了新的文献求助10
22秒前
张哈完成签到 ,获得积分10
22秒前
waily发布了新的文献求助50
23秒前
23秒前
科研通AI6.4的应助被wlg采纳,获得10
23秒前
DAYTOY完成签到 ,获得积分10
24秒前
25秒前
Rwo完成签到,获得积分10
25秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 7: R–S 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7790833
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9328309
关于积分的说明 20422054
捐赠科研通 7380381
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3323198
关于科研通互助平台的介绍 2470991
邀请新用户注册赠送积分活动 2340093