Increasing Gas Bubble Escape Rate for Water Splitting with Nonwoven Stainless Steel Fabrics

材料科学 析氧 分解水 气泡 电解 电解水 镍 电极 催化作用 电流密度 电解质 氢 化学工程 电流(流体) 氢氧化物 冶金 电化学 机械 物理化学 工程类 物理 电气工程 有机化学 化学 光催化 量子力学 生物化学
作者
Ling Wang,Xiaolei Huang,Songshan Jiang,Meng Li,Kai Zhang,Ying Yan,Huiping Zhang,Jun Xue
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:9 (46): 40281-40289 被引量:73
标识
DOI:10.1021/acsami.7b12895
摘要

Water electrolysis has been considered as one of the most efficient approaches to produce renewable energy, although efficient removal of gas bubbles during the process is still challenging, which has been proved to be critical and can further promote electrocatalytic water splitting. Herein, a novel strategy is developed to increase gas bubble escape rate for water splitting by using nonwoven stainless steel fabrics (NWSSFs) as the conductive substrate decorated with flakelike iron nickel-layered double hydroxide (FeNi LDH) nanostructures. The as-prepared FeNi LDH@NWSSF electrode shows a much faster escape rate of gas bubbles as compared to that of other commonly used three-dimensional porous catalytic electrodes, and the maximum dragging force for a bubble releasing between NWSSF channels is only one-seventh of the dragging force within nickel foam channels. As a result, it exhibits excellent electrocatalytic performance for both oxygen evolution reaction (OER) and hydrogen evolution reaction (HER), with low overpotentials of 210 and 110 mV at the current density of 10 mA cm-2 in 1 M KOH for OER and HER, respectively. There is almost no current drop after a long-time durability test. In addition, its performance for full water splitting is superior to that of the previously reported catalysts, with a voltage of 1.56 V at current density of 10 mA cm-2.
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
小白发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
无花果的应助被阿斯披粼采纳,获得10
1秒前
2秒前
2秒前
3秒前
3秒前
wanci的应助被冷艳的苡采纳,获得10
3秒前
感性的伟诚完成签到 ,获得积分10
4秒前
Duuuu完成签到,获得积分10
4秒前
ywzwszl完成签到,获得积分0
5秒前
5秒前
5秒前
6秒前
123发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
7秒前
早安完成签到,获得积分10
8秒前
he发布了新的文献求助10
8秒前
绵绵发布了新的文献求助10
8秒前
赘婿的应助被端一眼采纳,获得10
8秒前
辜越涛发布了新的文献求助10
9秒前
Evooolet发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
xxxmy发布了新的文献求助10
11秒前
尤静柏完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
ding的应助被嘿嘿嘿采纳,获得10
12秒前
13秒前
科研通AI6.2的应助被xxxmy采纳,获得10
14秒前
科研通AI6.4的应助被couch采纳,获得30
15秒前
麦当劳的减脂餐完成签到 ,获得积分10
15秒前
zhhyi1976发布了新的文献求助10
15秒前
早安发布了新的文献求助10
16秒前
无极微光的应助被阔达的心情采纳,获得20
16秒前
冷艳的苡发布了新的文献求助10
17秒前
科研通AI6.4的应助被上善若水采纳,获得10
17秒前
阿斯披粼发布了新的文献求助10
19秒前
Shy完成签到,获得积分10
19秒前
Crabbaozi发布了新的文献求助200
19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
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
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 1: A–B 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 7791566
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9328895
关于积分的说明 20425597
捐赠科研通 7381191
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3323514
关于科研通互助平台的介绍 2471235
邀请新用户注册赠送积分活动 2340502