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MOFs衍生花状Fe–CoP@C用于高效析氧反应
1
作者
邢致源
黄民松
+4 位作者
朱佳
夏剑辉
彭桂明
丁梦宁
卢章辉
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第7期1140-1147,共8页
氧气析出反应(OER)迟滞的动力学严重制约着电解水产氢的实际应用.开发高效、稳定的非贵金属OER催化剂具有重要意义.本文采用水热、离子交换以及高温磷化方法,以Co_(3)O_(4)@Co–MOF花状结构为前驱体,成功制备了一种铁掺杂磷化钴与碳材...
氧气析出反应(OER)迟滞的动力学严重制约着电解水产氢的实际应用.开发高效、稳定的非贵金属OER催化剂具有重要意义.本文采用水热、离子交换以及高温磷化方法,以Co_(3)O_(4)@Co–MOF花状结构为前驱体,成功制备了一种铁掺杂磷化钴与碳材料强耦合的3D微米花结构复合材料(Fe–CoP@C).功能化碳纳米片上负载的Fe–CoP纳米粒子,可促进与电解液的充分接触并暴露更多的催化活性位点.Fe元素的掺入优化了材料的电子结构,使材料表现出优异的OER催化活性.所制备的Fe–CoP@C催化剂只需259 mV的低过电势即可产生10 mA cm^(−2)的电流密度,Tafel斜率为48.24 mV dec^(−1).同时受益于纳米粒子与碳层之间强耦合作用,Fe–CoP@C表现出更快的反应动力学和更高的结构稳定性,复合材料在碱性溶液中可连续运行108 h,具有优异的长期稳定性.
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关键词
金属有机框架
磷化钴
电催化
氧气析出反应
原文传递
微纳器件技术在电催化前沿研究中的应用进展
2
作者
潘扬航
穆张岩
丁梦宁
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期566-582,共17页
电催化在能源转化与存储方面有着广阔的应用前景,并已成为当今世界的研究热点.对于大多数电催化体系而言,其催化性能的优化与提升,都需倚赖活性中心的合理构建以及催化机制的精确描述.为此,测试手段的不断丰富可以极大促进电催化的深入...
电催化在能源转化与存储方面有着广阔的应用前景,并已成为当今世界的研究热点.对于大多数电催化体系而言,其催化性能的优化与提升,都需倚赖活性中心的合理构建以及催化机制的精确描述.为此,测试手段的不断丰富可以极大促进电催化的深入研究与应用.近年来,微纳(器件)加工技术的不断成熟和跨学科发展为电催化材料和过程的研究提供了更精细的全新平台.本文针对电催化研究的不同方向,从结构表征与精准测量、场效应调控和电输运关联动力学三个方面总结了近年来微纳器件技术在电催化领域中的研究进展.最后,本文展望了微纳器件技术在电催化领域所面临的挑战及应用前景.
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关键词
微纳器件
电催化
活性位点
场效应
电输运
原文传递
题名
MOFs衍生花状Fe–CoP@C用于高效析氧反应
1
作者
邢致源
黄民松
朱佳
夏剑辉
彭桂明
丁梦宁
卢章辉
机构
江西师范大学化学化工学院氟硅能源材料与化学教育部重点实验室
南京大学化学化工学院介观化学教育部重点实验室
出处
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第7期1140-1147,共8页
基金
国家自然科学基金(编号:22162014,21863004)
江西省自然科学基金(编号:20212ACB204009)
江西省学位与研究生教育教学改革研究(编号:JXYJG-2021-063)资助项目。
文摘
氧气析出反应(OER)迟滞的动力学严重制约着电解水产氢的实际应用.开发高效、稳定的非贵金属OER催化剂具有重要意义.本文采用水热、离子交换以及高温磷化方法,以Co_(3)O_(4)@Co–MOF花状结构为前驱体,成功制备了一种铁掺杂磷化钴与碳材料强耦合的3D微米花结构复合材料(Fe–CoP@C).功能化碳纳米片上负载的Fe–CoP纳米粒子,可促进与电解液的充分接触并暴露更多的催化活性位点.Fe元素的掺入优化了材料的电子结构,使材料表现出优异的OER催化活性.所制备的Fe–CoP@C催化剂只需259 mV的低过电势即可产生10 mA cm^(−2)的电流密度,Tafel斜率为48.24 mV dec^(−1).同时受益于纳米粒子与碳层之间强耦合作用,Fe–CoP@C表现出更快的反应动力学和更高的结构稳定性,复合材料在碱性溶液中可连续运行108 h,具有优异的长期稳定性.
关键词
金属有机框架
磷化钴
电催化
氧气析出反应
Keywords
metal-organic framework
cobalt phosphide
electrocatalysis
oxygen evolution reaction
分类号
TQ116.2 [化学工程—无机化工]
TQ426
原文传递
题名
微纳器件技术在电催化前沿研究中的应用进展
2
作者
潘扬航
穆张岩
丁梦宁
机构
介观化学教育部重点实验室
出处
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期566-582,共17页
基金
国家重点基础研究发展规划(编号:2009CB724100)
国家自然科学基金(编号:11221062,11452002)资助项目。
文摘
电催化在能源转化与存储方面有着广阔的应用前景,并已成为当今世界的研究热点.对于大多数电催化体系而言,其催化性能的优化与提升,都需倚赖活性中心的合理构建以及催化机制的精确描述.为此,测试手段的不断丰富可以极大促进电催化的深入研究与应用.近年来,微纳(器件)加工技术的不断成熟和跨学科发展为电催化材料和过程的研究提供了更精细的全新平台.本文针对电催化研究的不同方向,从结构表征与精准测量、场效应调控和电输运关联动力学三个方面总结了近年来微纳器件技术在电催化领域中的研究进展.最后,本文展望了微纳器件技术在电催化领域所面临的挑战及应用前景.
关键词
微纳器件
电催化
活性位点
场效应
电输运
Keywords
micro-nano devices
electrocatalysis
active sites
electrical effect
electron transport
分类号
O643.36 [理学—物理化学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
MOFs衍生花状Fe–CoP@C用于高效析氧反应
邢致源
黄民松
朱佳
夏剑辉
彭桂明
丁梦宁
卢章辉
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2022
0
原文传递
2
微纳器件技术在电催化前沿研究中的应用进展
潘扬航
穆张岩
丁梦宁
《中国科学:化学》
CAS
CSCD
北大核心
2020
0
原文传递
已选择
0
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