Surface‐Tailored Medium Entropy Alloys as Radically Low Overpotential Oxygen Evolution Electrocatalysts

过电位 电催化剂 析氧 材料科学 分解水 化学工程 贵金属 催化作用 制氢 纳米技术 电化学 金属 冶金 化学 电极 光催化 物理化学 生物化学 工程类
作者
Hoonkee Park,Jae Wung Bae,Tae Hyung Lee,Ik Jae Park,Changyeon Kim,Mi Gyoung Lee‬,Sol A Lee,Jin Wook Yang,Min‐Ju Choi,Sung Hyun Hong,Soo Young Kim,‪Sang Hyun Ahn,Jin Young Kim,Hyoung Seop Kim,Ho Won Jang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:18 (11) 被引量:71
标识
DOI:10.1002/smll.202105611
摘要

Numerous studies have explored new materials for electrocatalysts, but it is difficult to discover materials that surpass the catalytic activity of current commercially available noble metal electrocatalysts. In contrast to conventional transition metal alloys, high-entropy alloys (HEAs) have immense potential to maximize their catalytic properties because of their high stability and compositional diversity as oxygen evolution reactions (OERs). This work presents medium-entropy alloys (MEAs) as OER electrocatalysts to simultaneously satisfy the requirement of high catalytic activity and long-term stability. The surface of MEA electrocatalyst is tailored to suit the OER via anodizing and cyclic voltammetry activation methods. Optimized electrical properties and hydrophilicity of the surface enable an extremely low overpotential of 187 mV for achieving the current density of 10 mA cm-2 alkaline media. Furthermore, a combined photovoltaic-electrochemical system with MEA electrocatalyst and a perovskite/Si tandem solar cell exhibits a solar-to-hydrogen conversion efficiency of 20.6% for an unassisted hydrogen generation system. These results present a new pathway for designing sustainable high efficiency water splitting cells.
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
JamesPei的应助被美丽的觅翠采纳,获得10
1秒前
科研通AI2S的应助被简单567采纳,获得10
1秒前
研友_LOokQL发布了新的文献求助10
1秒前
美好寇完成签到,获得积分10
1秒前
111发布了新的文献求助10
1秒前
香蕉觅云的应助被ACRS采纳,获得10
1秒前
1秒前
2秒前
yuan发布了新的文献求助10
2秒前
肥皂发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
Linxiaoding关注了科研通微信公众号
5秒前
Lucas的应助被勤奋的曼雁采纳,获得10
5秒前
6秒前
h111发布了新的文献求助10
7秒前
Hiu的应助被NORRIS采纳,获得10
10秒前
言禹完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
11秒前
13秒前
111发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
专注淇发布了新的文献求助30
15秒前
15秒前
次一口多多完成签到 ,获得积分10
16秒前
none完成签到,获得积分10
16秒前
Qiu完成签到,获得积分10
16秒前
19秒前
h111完成签到,获得积分10
19秒前
meng发布了新的文献求助10
20秒前
小小兵发布了新的文献求助10
20秒前
天天快乐的应助被宁静致远采纳,获得10
20秒前
20秒前
20秒前
英姑的应助被jianzi927采纳,获得10
21秒前
23秒前
ddd关闭了ddd的文献求助
24秒前
淡定的翠安完成签到,获得积分20
24秒前
小马甲的应助被yuan采纳,获得10
24秒前
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
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Wafer Surface Defect 420
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 7784635
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9323917
关于积分的说明 20395985
捐赠科研通 7373351
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3321092
关于科研通互助平台的介绍 2469015
邀请新用户注册赠送积分活动 2337355