High-entropy NiFeCoV disulfides for enhanced alkaline water/seawater electrolysis

海水 催化作用 析氧 分解水 电解 化学工程 电催化剂 阳极 化学 无机化学 电化学 材料科学 电极 有机化学 电解质 光催化 地质学 海洋学 工程类 物理化学
作者
Changrui Feng,Meng Chen,Yifan Zhou,Zhengkun Xie,Xiumin Li,Pairuzha Xiaokaiti,Yasuki Kansha,Abuliti Abudula,Guoqing Guan
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:645: 724-734 被引量:74
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.04.172
摘要

Creating electrocatalysts with high activity and stability to meet the needs of highly effective seawater splitting is of great importance to achieve the goal of hydrogen production from abundant seawater source, which however is still challenging owing to sluggish oxygen evolution reaction (OER) dynamics and the existed competitive chloride evolution reaction. Herein, high-entropy (NiFeCoV)S2 porous nanosheets are uniformly fabricated on Ni foam via a hydrothermal reaction process with a sequential sulfurization step for alkaline water/seawater electrolysis. The obtained rough and porous nanosheets provide large active surface area and exposed more active sites, which can facilitate mass transfer and are conducive to the improvement of the catalytic performance. Combined with the strong synergistic electron modulation effect of multi elements in (NiFeCoV)S2, the as-fabricated catalyst exhibits low OER overpotentials of 220 and 299 mV at 100 mA cm-2 in alkaline water and natural seawater, respectively. Besides, the catalyst can withstand a long-term durability test for more than 50 h without hypochlorite evolution, showing excellent corrosion resistance and OER selectivity. By employing the (NiFeCoV)S2 as the electrocatalyst for both anode and cathode to construct an overall water/seawater splitting electrolyzer, the required cell voltages are only 1.69 and 1.77 V to reach 100 mA cm-2 in alkaline water and natural seawater, respectively, showing a promising prospect towards the practical application for efficient water/seawater 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
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
要减肥的春天完成签到,获得积分10
1秒前
charon发布了新的文献求助10
2秒前
如意康完成签到,获得积分10
2秒前
liligirl完成签到,获得积分20
2秒前
自觉鸽子完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
yuzu发布了新的文献求助30
3秒前
Klaus发布了新的文献求助10
3秒前
bcc发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
4秒前
4秒前
tiana发布了新的文献求助10
4秒前
6秒前
6秒前
晚风发布了新的文献求助30
6秒前
Amnesia1102完成签到 ,获得积分10
7秒前
顾矜的应助被cheng采纳,获得10
7秒前
Zhou的应助被聪明眼睛采纳,获得10
7秒前
1111chen发布了新的文献求助30
9秒前
炙热香发布了新的文献求助10
9秒前
KK完成签到,获得积分10
10秒前
朴素的老头完成签到,获得积分10
10秒前
欣慰碧彤完成签到,获得积分10
11秒前
water1201发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
13秒前
13秒前
科研通AI6.4的应助被bcc采纳,获得10
13秒前
小二郎的应助被天天采纳,获得10
13秒前
背后的语海完成签到 ,获得积分10
14秒前
大模型的应助被ymj采纳,获得10
15秒前
香蕉觅云的应助被fanboyz采纳,获得10
15秒前
满意冥茗发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
18秒前
18秒前
19秒前
akanenn999完成签到,获得积分10
19秒前
Peacepea完成签到,获得积分10
20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
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 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 7789869
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9327451
关于积分的说明 20417983
捐赠科研通 7379309
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322900
关于科研通互助平台的介绍 2470802
邀请新用户注册赠送积分活动 2339767