NiFe Layered Double Hydroxides Grown on a Corrosion‐Cell Cathode for Oxygen Evolution Electrocatalysis

电催化剂 材料科学 析氧 电化学 腐蚀 层状双氢氧化物 阳极 阴极 分解水 无机化学 合金 化学工程 氧气 厌氧腐蚀 催化作用 冶金 电极 化学 氢氧化物 物理化学 工程类 有机化学 光催化 生物化学
作者
Wei Zhao,Hongjie Xu,Hengwei Luan,Na Chen,Pan Gong,Kefu Yao,Yang Shen,Yang Shao
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:12 (2) 被引量:134
标识
DOI:10.1002/aenm.202102372
摘要

Abstract For sustainable hydrogen production, electrochemical water splitting is a promising method whose efficiency is limited by its anodic reaction, i.e., the oxygen evolution reaction (OER). One of the best electrocatalysts for the OER is the self‐supported nickel–iron layered double hydroxides on iron foam (NiFe‐LDH@IF) prepared by corrosion engineering. However, the further development of NiFe‐LDH@IF is hampered by a lack of understanding regarding the growth mechanism and the effects of corrosion conditions on the electrocatalytic activity. Herein, the growth mechanism is studied, revealing for the first time that NiFe‐LDH@IF is formed by the preferential precipitation of NiFe‐LDH on the NiFe‐alloy cathode around which the local pH is high due to the reduction of dissolved oxygen. Guided by this growth mechanism, it is found that corrosion conditions mainly affect the electrocatalytic activity of NiFe‐LDH@IF via changing the amount of α‐FeOOH and NiFe‐LDH along with the Fe 2+ ‐doping level of NiFe‐LDH. With the aid of these findings, corrosion conditions are optimized and the prepared NiFe‐LDH@IF exhibits the best reported comprehensive electrocatalytic performance. More importantly, the growth mechanism of NiFe‐LDH@IF can be generalized to various self‐supported LDH on different substrates prepared by corrosion 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
小马甲应助emmaguo713采纳,获得10
刚刚
汉堡包应助清秀凌蝶采纳,获得10
1秒前
英吉利25发布了新的文献求助30
1秒前
星辰发布了新的文献求助10
1秒前
远山完成签到 ,获得积分10
1秒前
jinpenglin发布了新的文献求助30
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
艺玲完成签到,获得积分10
2秒前
维克托发布了新的文献求助10
2秒前
懒洋洋发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
ccm应助吕哥采纳,获得10
3秒前
长情萤发布了新的文献求助80
3秒前
无极微光应助happiness采纳,获得20
3秒前
3秒前
于鹏发布了新的文献求助10
4秒前
赵导完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
无极微光应助DDD采纳,获得20
4秒前
禹无极完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
芊芊芊儿完成签到,获得积分10
5秒前
王迎迎发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
slmple完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
情怀应助超帅的鹏飞采纳,获得10
7秒前
7秒前
听雨秀才完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
赘婿应助lewis17采纳,获得10
8秒前
8秒前
芊芊芊儿发布了新的文献求助10
8秒前
传奇3应助young采纳,获得10
8秒前
8秒前
勤劳的音响完成签到,获得积分10
9秒前
9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
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
Stop Talking About Wellbeing: A Pragmatic Approach to Teacher Workload 800
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
3rd Edition Group Dynamics in Exercise and Sport Psychology New Perspectives Edited By Mark R. Beauchamp, Mark Eys Copyright 2025 600
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
Terminologia Embryologica 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5618980
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4703923
关于积分的说明 14924415
捐赠科研通 4758994
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2550336
邀请新用户注册赠送积分活动 1513125
关于科研通互助平台的介绍 1474401