Scalable synthesis of MOF-derived Nd2O3@C and V2O5@C nanohybrid: Efficient electrocatalyst for OER in alkaline medium

塔菲尔方程 电催化剂 过电位 材料科学 电化学 催化作用 化学工程 析氧 过渡金属 金属有机骨架 电化学能量转换 电子转移 无机化学 纳米技术 电极 化学 物理化学 吸附 生物化学 工程类
作者
Tauseef Munawar,Ambreen Bashir,Muhammad Nadeem,Faisal Mukhtar,Sumaira Manzoor,Muhammad Naeem Ashiq,Sami G. Al‐Ghamdi,Muammer Koç‬,Faisal Iqbal
出处
期刊:Fuel [Elsevier BV]
卷期号:355: 129485-129485 被引量:17
标识
DOI:10.1016/j.fuel.2023.129485
摘要

Craving to search for renewable energy reservoirs for the development of green and robust electrocatalysts, now become essential for catalytic performance by using energy conversion devices. Herein, we fabricated a metal–organic framework (MOF) derived transition metal and rare earth metal oxides-based materials for water electrocatalysis. MOF is regarded as the potential hotspot to increase catalytic activity through fascinating chemical and structural traits. This study summarizes the oxygen evolution reaction (OER) of MOF-derived Nd2O3@C and V2O5@C by depositing them on stainless steel substrate (SS) in an alkaline medium. The grown electrocatalysts Nd2O3, V2O5, Nd-MOF, V-MOF, and MOF-derived Nd2O3@C and V2O5@C probed by various useful techniques to confirm oxidation states, phase-changing, structural, morphological, and compositional properties. The MOF-derived Nd2O3@C and V2O5@C formed irregular spherical shaped and nanorod-like morphology, respectively, which proved helpful for the easy transfer of electrons to enhance OER. The electrochemical study indicates that among all electrocatalysts, the V2O5@C electrode exhibits remarkable electrochemical results having low overpotential (282 mV), and smaller Tafel slope of 60 mVdec-1 at a current density of 10 mAcm−2, exhibiting that the transition metal based MOF has good efficiency as compared to the rare earth metal MOF. The grown catalysts enable additional reaction sites and open up new channels, besides it approaches quick electron transfer in V2O5@C through a carbon bridge. Thus, the porous skeleton of the resulting hybrid catalyst showed superior electrical conductivity, boosting electrochemical properties and making it an efficient and durable electrocatalyst for industrial-scale 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
英俊水池发布了新的文献求助10
刚刚
Cholera完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
1秒前
木易完成签到 ,获得积分10
2秒前
木象爱火锅完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
清脆安波发布了新的文献求助10
2秒前
又声完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
左丘白桃完成签到,获得积分10
3秒前
maizhan完成签到,获得积分10
3秒前
黄新绒发布了新的文献求助10
4秒前
十一完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
kitty完成签到 ,获得积分10
5秒前
Crazy_Runner完成签到,获得积分10
5秒前
DDY发布了新的文献求助30
5秒前
5秒前
6秒前
qly应助烤肠采纳,获得10
7秒前
荼靡落时完成签到,获得积分10
7秒前
打打应助huangqing采纳,获得10
8秒前
11111111完成签到,获得积分10
8秒前
启程发布了新的文献求助10
8秒前
yar应助派大星采纳,获得10
9秒前
Akim应助adeng采纳,获得30
9秒前
9秒前
艺二叁完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
10秒前
yyy发布了新的文献求助10
10秒前
qqq完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
丫丫完成签到,获得积分10
10秒前
阿湫完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
xxxidgkris发布了新的文献求助10
12秒前
0orange发布了新的文献求助10
12秒前
yin发布了新的文献求助10
13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
Plutonium Handbook 1000
Three plays : drama 1000
International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Madrid Code) (Regnum Vegetabile) 1000
Semantics for Latin: An Introduction 999
Psychology Applied to Teaching 14th Edition 600
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 600
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 4092776
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3631570
关于积分的说明 11510090
捐赠科研通 3342446
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1837179
邀请新用户注册赠送积分活动 904941
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 822738