Low-loading and ultrasmall Ir nanoparticles coupled with Ni/nitrogen-doped carbon nanofibers with Pt-like hydrogen evolution performance in both acidic and alkaline media

催化作用 材料科学 化学工程 电化学 制氢 纳米颗粒 纳米纤维 电解 电解水 无机化学 纳米技术 化学 电极 有机化学 电解质 物理化学 工程类
作者
Xiaojie Chen,Wenqiong Gou,Jiaqi Xu,Ruikai Qi,Siyu Ren,Ce Wang,Wei Chen,Guangtao Yu,Xiaofeng Lu
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:471: 144481-144481 被引量:23
标识
DOI:10.1016/j.cej.2023.144481
摘要

The construction of highly active and durable electrocatalysts for hydrogen production from water electrolysis in a wide pH range is crucial for the sustainable development of clean energy. In this work, low-loading and ultrasmall Ir nanoparticles decorated on the surface of Ni/nitrogen-doped carbon nanofibers (NCNFs) are rationally constructed through a simple chemical reduction deposition route. Benefiting from the rich electrochemical active sites and excellent electrical conductivity, the obtained Ni-NCNFs-Ir catalyst exhibits superior hydrogen evolution reaction (HER) activities in both acidic and alkaline solutions. Specifically, the optimized 0.1Ni-NCNFs-5Ir catalyst with Ir content of 6.0 wt% exhibits remarkable low overpotentials of 22 and 25 mV at 10 mA cm−2 in 0.5 M H2SO4 and 1 M KOH, respectively, which are better than many other reported Ir- or Ni-based electrocatalysts. In addition, the prepared 0.1Ni-NCNFs-5Ir catalyst shows favorable durability. Our theoretical results reveal that the relevant C- and Ir-sites jointly contribute to the high HER catalytic property of the Ni-NCNFs-Ir system, and two complicated electron transfer processes (Ni → C → N and Ir → C → N) are beneficial to promote the electrocatalytic performance. This work provides a meaningful strategy to develop high-efficiency HER electrocatalysts in a wide pH range.
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