已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Differentiated Modulating the Electronic Structure of NiFe@Ni/Fe‐MnOx via Phase Transformation Engineering to Synergy Promote Bifunctional Water Splitting Reactions

析氧 双功能 过电位 塔菲尔方程 分解水 电催化剂 化学工程 材料科学 电解 催化作用 化学 无机化学 电极 电化学 物理化学 光催化 工程类 电解质 生物化学
作者
Min Feng,Yu Tang,Zhimin Li,Zhengfu Zhang,Chengping Li,Rui Bao,Jianhong Yi,Jiangzhao Chen,Jinsong Wang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:21 (7): e2410752-e2410752 被引量:21
标识
DOI:10.1002/smll.202410752
摘要

Modulating electronic structure to balance the requirement of both hydrogen evolution reaction (HER) and oxygen evolution reaction (OER) is crucial for developing bifunctional catalysts. Herein, phase transformation engineering is utilized to separately regulate catalyst structure, and the designed NiFe@Ni/Fe-MnOOH schottky heterojunction exhibits remarkable bifunctional electrocatalytic activity with low overpotentials of 19 and 230 mV at 10 mA cm-2 for HER and OER in 1M KOH, respectively. Meanwhile, an anion-exchange membrane water electrolyzer employing NiFe@Ni/Fe-MnOOH as electrodes shows low voltages of 1.487/1.953 V at 10/1000 mA cm-2, and operating over 200 h at 1000 mA cm-2. Combining theoretical calculations and experiments reveal that phase transformation engineering can differentially regulate the active phases of HER/OER. In the HER, Ni/Fe-MnOOH and metallic NiFe act as the *OH and *H acceptors respectively to accelerates the water dissociation and subsequent Heyrovsky/Tafel step. While in the OER, the significant Jahn-Teller effect of Mn3+ induces the surface reconstruction from Ni/Fe-MnOOH to Ni/Fe-MnO2. The formative high value Mn4+ can modify the M-O hybridization and activate the lattice oxygen mechanism, which is pivotal for breaking the restriction of volcanic relationship and reducing OER overpotential. These findings provide valuable design guidelines for high-performance multi-functional electrocatalysts via phase transformation engineering.
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
Jasper应助张承昊采纳,获得10
2秒前
Akim应助pingchangxinyi采纳,获得20
2秒前
烟花应助tangrzh采纳,获得10
2秒前
换个地方换衣服完成签到,获得积分10
3秒前
水风清处发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
4秒前
daling完成签到,获得积分10
4秒前
wuchuyue完成签到,获得积分10
6秒前
isvv发布了新的文献求助10
7秒前
daling发布了新的文献求助10
9秒前
fuyuting完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
换个地方换衣服给换个地方换衣服的求助进行了留言
10秒前
Sony程鸭发布了新的文献求助30
10秒前
情怀应助吱吱吱吱采纳,获得10
10秒前
Dr_Zhan完成签到,获得积分10
10秒前
脑洞疼应助唐晓秦采纳,获得10
12秒前
Bowman完成签到,获得积分10
13秒前
瘦瘦的瓜发布了新的文献求助10
17秒前
老的火龙果应助yjh采纳,获得10
18秒前
大胆的白卉完成签到 ,获得积分10
18秒前
dabai完成签到 ,获得积分10
19秒前
19秒前
chxxx完成签到,获得积分10
19秒前
21秒前
23秒前
whoknowsname发布了新的文献求助10
24秒前
淡蓝天空发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
27秒前
aaakun完成签到 ,获得积分10
27秒前
慕青应助小帅采纳,获得10
28秒前
FFF完成签到,获得积分10
29秒前
唐晓秦发布了新的文献求助10
30秒前
酷波er应助水风清处采纳,获得10
30秒前
hhhjy发布了新的文献求助10
31秒前
32秒前
fffyyy完成签到 ,获得积分10
32秒前
32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
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Physiologic specialization in Peronospora manshurica 500
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 7777711
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9318551
关于积分的说明 20364877
捐赠科研通 7364658
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3319017
关于科研通互助平台的介绍 2466657
邀请新用户注册赠送积分活动 2334247