Facile synthesis of nanosized spinel high entropy oxide (FeCoNiCrMn)3O4 for efficient oxygen evolution reaction

尖晶石 过电位 塔菲尔方程 材料科学 析氧 电催化剂 氧化物 分解水 催化作用 电解 化学工程 电解水 纳米技术 无机化学 电解质 冶金 物理化学 化学 光催化 生物化学 电化学 工程类 电极
作者
Bomin Feng,Jun Chen,Yifei Yang,Mao Yang,Hongbing Wang,Changyin Zhong,Xiaochong Zhao,Yunxi Yao
出处
期刊:Journal of Materiomics [Elsevier]
卷期号:10 (4): 919-927 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.jmat.2024.02.003
摘要

The sluggish reaction kinetics of oxygen evolution reaction (OER) and the high price of noble metal catalysts hinder the wide application of water electrolysis for hydrogen generation. High-entropy oxides (HEOs) with multi-components and high entropy stabilized structures have attracted great research interests due to their efficient and durable performance in electrolytic water splitting reactions. However, the development of efficient HEO electrocatalysts are often hindered by the limited surface exposed active sites because high temperature is usually required to form a high entropy stabilized structure. Herein, a flaky high-entropy oxide with a spinel structure, (FeCoNiCrMn)3O4, was synthesized by using the sacrificial layered carbon template in situ prepared by the volatile reaction between ammonium sulfate and molten glucose. High-resolution TEM results show the as-prepared (FeCoNiCrMn)3O4 flakes are composed of nanosized HEO particles. The nanosized (FeCoNiCrMn)3O4 HEO electrocatalysts exhibit excellent OER activity, with an overpotential of 239 mV at 10 mA/cm2 and a Tafel slope of 52.4 mV/dec. The electrocatalyst has excellent stability. Even at a high current density of 100 mA/cm2, the activity remains unchanged during the stability test for 24 h. The results here shed a new light in the design and fabrication of highly efficient HEO electrocatalysts.
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
波特卡斯D艾斯完成签到 ,获得积分10
刚刚
852应助排骨炖豆角采纳,获得10
1秒前
1秒前
顾矜应助木子采纳,获得10
1秒前
feng发布了新的文献求助10
1秒前
成就的小熊猫完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
Morgenstern_ZH完成签到,获得积分10
3秒前
hua发布了新的文献求助10
3秒前
_Forelsket_完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
半颗橙子完成签到 ,获得积分10
5秒前
科研通AI5应助zmy采纳,获得10
5秒前
善学以致用应助enoot采纳,获得10
6秒前
JamesPei应助失眠的血茗采纳,获得10
6秒前
青山发布了新的文献求助10
6秒前
亻鱼发布了新的文献求助10
7秒前
脑洞疼应助成就的小熊猫采纳,获得10
7秒前
7秒前
waterclouds完成签到 ,获得积分10
7秒前
圆圈儿完成签到,获得积分10
7秒前
司空剑封完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
海棠yiyi完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
梁小鑫发布了新的文献求助10
8秒前
Jenny应助圈圈采纳,获得10
9秒前
内向青文完成签到,获得积分10
9秒前
lefora完成签到,获得积分10
9秒前
丰知然应助CO2采纳,获得10
10秒前
Zhihu完成签到,获得积分10
10秒前
feng完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
美丽稀完成签到,获得积分10
12秒前
PXY应助屁王采纳,获得10
12秒前
sunburst完成签到,获得积分10
12秒前
狼主完成签到 ,获得积分10
12秒前
吕亦寒完成签到,获得积分10
12秒前
junzilan发布了新的文献求助10
13秒前
ZL发布了新的文献求助10
13秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527521
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107606
关于积分的说明 9286171
捐赠科研通 2805329
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539901
邀请新用户注册赠送积分活动 716827
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709740