已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Formation of Core‐Shell Ir@TiO2 Nanoparticles through Hydrogen Treatment as Acidic Oxygen Evolution Reaction Catalysts

材料科学 催化作用 纳米颗粒 氧气 析氧 化学工程 芯(光纤) 无机化学 纳米技术 物理化学 有机化学 复合材料 化学 电化学 工程类 电极
作者
Jihyeon Park,E Liu,Shayan Angizi,Ahmed M. Abdellah,Ecem Yelekli Kirici,Drew Higgins
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
被引量:1
标识
DOI:10.1002/adfm.202408848
摘要

Abstract The transition to a sustainable energy economy requires the availability of renewably produced hydrogen through proton exchange membrane water electrolysis. The techno‐economic viability of this technology requires addressing materials challenges regarding the lack of active and stable catalysts for the electrochemical oxygen evolution reaction (OER) in acidic conditions. Herein, core‐shell iridium/titanium dioxide (Core‐shell Ir@TiO 2 ) catalysts for acidic OER are synthesized through a polyol method to create TiO 2 nanoparticles, followed by urea reduction with Ir, and subsequent annealing in hydrogen. The formation process of the core‐shell structure is observed through in situ environmental transmission electron microscopy under annealing conditions. Ir segregation occurred from an initially blended mixed metal oxide structure to a core‐shell configuration at 500 °C. Core‐shell Ir@TiO 2 showed a three‐fold higher stability number (i.e., S‐number) than commercial IrO x (3.34 × 10 6 versus 1.02 × 10 6 ). Furthermore, an Ir‐mass normalized activity of 1,880 A g Ir −1 at 1.7 V versus RHE is measured for Core‐shell Ir@TiO 2 , compared to 624 A g Ir −1 for commercial IrO x . The developed synthetic route to prepare a composite structure with a TiO 2 core and Ir‐based shell has enabled an Ir content reduction without a compromise in activity and stability, thus offering a promising avenue for developing next‐generation catalysts tailored for acidic water electrolysis.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
颜林林完成签到,获得积分10
1秒前
Re完成签到 ,获得积分10
2秒前
清修发布了新的文献求助10
4秒前
撒旦啊实打实的完成签到,获得积分10
5秒前
766465完成签到 ,获得积分0
6秒前
加贝峥完成签到 ,获得积分10
8秒前
小凯完成签到 ,获得积分10
9秒前
阿州完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
Lynny完成签到 ,获得积分10
13秒前
kenti2023完成签到 ,获得积分10
13秒前
Joey完成签到,获得积分10
13秒前
零伊依完成签到 ,获得积分10
14秒前
JW流年发布了新的文献求助30
17秒前
18秒前
XRWei完成签到 ,获得积分10
19秒前
青原完成签到 ,获得积分10
19秒前
22秒前
科技hiu个完成签到 ,获得积分10
22秒前
Joey发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
Barnes_Nobel完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
Fn完成签到 ,获得积分10
25秒前
專注完美近乎苛求完成签到 ,获得积分10
25秒前
独特海白完成签到,获得积分10
25秒前
坤坤完成签到 ,获得积分10
25秒前
26秒前
26秒前
鱼贝贝完成签到 ,获得积分10
27秒前
呆萌如容完成签到 ,获得积分10
27秒前
Bowman完成签到,获得积分10
29秒前
Felicity完成签到 ,获得积分10
30秒前
Chengli_jian发布了新的文献求助10
30秒前
31秒前
31秒前
在水一方完成签到 ,获得积分10
32秒前
橘橘橘子皮完成签到 ,获得积分10
32秒前
痴情的博超应助SIDEsss采纳,获得30
33秒前
35秒前
高分求助中
Organic Chemistry 20086
(应助此贴封号)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Voyage au bout de la révolution: de Pékin à Sochaux 700
yolo算法-游泳溺水检测数据集 500
First Farmers: The Origins of Agricultural Societies, 2nd Edition 500
Metals, Minerals, and Society 400
International socialism & Australian labour : the Left in Australia, 1919-1939 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4293637
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3820116
关于积分的说明 11961877
捐赠科研通 3463225
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1899642
邀请新用户注册赠送积分活动 947876
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 850544