Self-supported Cu3P nanowire electrode as an efficient electrocatalyst for the oxygen evolution reaction

电催化剂 阳极 材料科学 分解水 过电位 电解 催化作用 析氧 化学工程 纳米线 可逆氢电极 电极 电化学 电解水 电流密度 纳米技术 化学 工作电极 物理化学 电解质 有机化学 工程类 物理 光催化 量子力学
作者
Xin Zhou,Xiaoliang Zhou,Limin Liu,Hanyu Chen,Xingguo Hu,Jiaqi Qian,Di Huang,Bo Zhang,Junlei Tang
出处
期刊:RSC Advances [Royal Society of Chemistry]
卷期号:11 (54): 34137-34143 被引量:11
标识
DOI:10.1039/d1ra05526g
摘要

Hydrogen is an ideal energy carrier due to its abundant reserves and high energy density. Electrolyzing water is one of the carbon free technologies for hydrogen production, which is limited by the sluggish kinetics of the half reaction of the anode - the oxygen evolution reaction (OER). In this study, a self-supported Cu3P nanowire (Cu3P NWs/CF) electrode is prepared by electrodeposition of a Cu(OH)2 nanowire precursor on conductive Cu foam (Cu(OH)2 NWs/CF) with a subsequent phosphating procedure under a N2 atmosphere. When used as an OER working electrode in 1.0 M KOH solution at room temperature, Cu3P NWs/CF exhibits excellent catalytic performance with an overpotential of 327 mV that delivers a current density of 20 mA cm-2. Notably, it can run stably for 22 h at a current density of 20 mA cm-2 without obvious performance degradation. This highly efficient and stable OER catalytic performance is mainly attributed to the unique nanostructure and stable electrode construction. Interestingly, this synthesis strategy has been proved to be feasible to prepare large-area working electrodes (e.g. 40 cm-2) with unique nanowire structure. Therefore, this work has provided a good paradigm for the mass fabrication of self-supporting non-noble metal OER catalysts and effectively promoted the reaction kinetics of the anode of the electrolyzing water reaction.
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
baoxiaozhai完成签到 ,获得积分10
刚刚
经卿完成签到 ,获得积分10
1秒前
Xenia完成签到 ,获得积分10
2秒前
和谐的果汁完成签到 ,获得积分10
5秒前
风信子完成签到,获得积分10
7秒前
qiancib202完成签到,获得积分10
8秒前
忧虑的静柏完成签到 ,获得积分10
13秒前
五月完成签到 ,获得积分10
18秒前
月涵完成签到 ,获得积分10
18秒前
艳艳宝完成签到 ,获得积分10
19秒前
ES完成签到 ,获得积分0
19秒前
晚街听风完成签到 ,获得积分10
24秒前
25秒前
marvelou完成签到,获得积分10
34秒前
超级的妙晴完成签到 ,获得积分10
36秒前
阳炎完成签到,获得积分10
36秒前
祝祝完成签到 ,获得积分10
36秒前
应然忆完成签到 ,获得积分10
39秒前
MrChew完成签到 ,获得积分10
40秒前
onevip完成签到,获得积分0
41秒前
LIJINGGE完成签到,获得积分10
43秒前
43秒前
btcat完成签到,获得积分10
47秒前
LIJINGGE发布了新的文献求助10
48秒前
杨永佳666完成签到 ,获得积分10
52秒前
52秒前
何果果完成签到,获得积分10
55秒前
小白完成签到 ,获得积分10
56秒前
zzh完成签到 ,获得积分10
58秒前
1分钟前
周钰波发布了新的文献求助10
1分钟前
汪鸡毛完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2022H发布了新的文献求助10
1分钟前
cq_2完成签到,获得积分0
1分钟前
史前巨怪完成签到,获得积分10
1分钟前
胖胖完成签到 ,获得积分0
1分钟前
ymxlcfc完成签到 ,获得积分10
1分钟前
celia完成签到 ,获得积分10
1分钟前
共享精神应助2022H采纳,获得10
1分钟前
发嗲的慕蕊完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Musculoskeletal Pain - Market Insight, Epidemiology And Market Forecast - 2034 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
Munson, Young, and Okiishi’s Fundamentals of Fluid Mechanics 9 edition problem solution manual (metric) 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3749979
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3293254
关于积分的说明 10080192
捐赠科研通 3008614
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1652307
邀请新用户注册赠送积分活动 787350
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 752096