NiFe Hydroxide Supported on Hierarchically Porous Nickel Mesh as a High‐Performance Bifunctional Electrocatalyst for Water Splitting at Large Current Density

电催化剂 分解水 析氧 双功能 氢氧化物 碱性水电解 材料科学 阴极 电解 阳极 化学工程 电极 电流密度 电解水 无机化学 催化作用 电化学 化学 冶金 电解质 物理化学 有机化学 工程类 物理 光催化 量子力学
作者
Peican Wang,Lei Wan,Yuqun Lin,Baoguo Wang
出处
期刊:Chemsuschem [Wiley]
卷期号:12 (17): 4038-4045 被引量:61
标识
DOI:10.1002/cssc.201901439
摘要

The preparation of efficient and low-cost bifunctional catalysts with superior stability for water splitting is a topic of significant current interest for hydrogen generation. A facile strategy has been developed to fabricate highly active electrodes with hierarchical porous structures by using a two-step electrodeposition method, in which NiFe layered double hydroxide is grown in situ on a three-dimensional hierarchical Ni mesh (NiFe/Ni/Ni). The as-prepared NiFe/Ni/Ni electrodes demonstrate remarkable structural stability with high surface areas, effective gas transportation, and fast electron transfer. Benefiting from the unique structure, the self-supported NiFe/Ni/Ni electrodes exhibit overpotentials of 190 mV and 300 mV for the oxygen evolution reaction (OER) at current densities of 10 and 500 mA cm-2 , respectively. Furthermore, the self-supported NiFe/Ni/Ni electrodes also exhibit high performance in the hydrogen evolution reaction (HER) and excellent stability at a current density of 500 mA cm-2 for both OER and HER. Remarkably, using NiFe/Ni/Ni as both the cathode and anode for alkaline water electrolysis, a current density of 500 mA cm-2 is attained at a cell voltage of 1.96 V. Additionally, the water electrolyzer demonstrates superior stability even at a large current density (500 mA cm-2 ) when subjected to high temperatures.
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
1秒前
1秒前
orixero应助章耀楠采纳,获得30
2秒前
尙光完成签到,获得积分10
2秒前
势临完成签到 ,获得积分10
2秒前
执着傲柏发布了新的文献求助10
2秒前
liuq发布了新的文献求助10
2秒前
哪位发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
天晴应助早饭吃蛋饼啦采纳,获得10
4秒前
5秒前
慕青应助稳稳采纳,获得10
5秒前
尙光发布了新的文献求助10
5秒前
安然完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
勤劳初雪应助一杯甜酒采纳,获得10
10秒前
10秒前
共享精神应助静静小可爱采纳,获得10
13秒前
问心发布了新的文献求助10
13秒前
小王同学完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
丁双飞发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
tumankol完成签到 ,获得积分10
20秒前
ZQJ完成签到,获得积分10
20秒前
da完成签到,获得积分10
20秒前
22秒前
ZQJ发布了新的文献求助10
22秒前
mango完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
24秒前
我是老大应助ZQJ采纳,获得10
27秒前
30秒前
啊哈完成签到,获得积分20
30秒前
问心完成签到,获得积分10
31秒前
31秒前
Fearless完成签到,获得积分10
34秒前
搜集达人应助小何采纳,获得10
37秒前
洁净的惜筠应助MAYYAM采纳,获得10
39秒前
40秒前
高分求助中
【重要!!请各位用户详细阅读此贴】科研通的精品贴汇总(请勿应助) 10000
Genomic signature of non-random mating in human complex traits 2000
Semantics for Latin: An Introduction 1099
醤油醸造の最新の技術と研究 1000
Plutonium Handbook 1000
Three plays : drama 1000
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 640
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 4109918
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3648254
关于积分的说明 11556192
捐赠科研通 3353931
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1842539
邀请新用户注册赠送积分活动 908880
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 825774