亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Tuning Oxygen Vacancies in Co3O4 Nanorods through Solvent Reduction Method for Enhanced Oxygen Evolution Activity

纳米棒 析氧 过电位 塔菲尔方程 氧气 材料科学 尖晶石 化学工程 催化作用 纳米技术 化学 电化学 电极 物理化学 冶金 有机化学 工程类
作者
Suxian Guo,Xiaoyu Wang,Xinghong Zhou,Haowei Li,Xifeng Ding
出处
期刊:Energy & Fuels [American Chemical Society]
卷期号:37 (7): 5421-5428 被引量:17
标识
DOI:10.1021/acs.energyfuels.3c00034
摘要

Oxygen vacancies can act as active centers for oxygen evolution reaction (OER), thereby enhancing the electrocatalytic activity of the catalyst. Unfortunately, effective methods are rather limited to introducing a high amount of oxygen vacancies on the surface of nanocatalysts. Here, a facile solution reduction method has been demonstrated. By simply tuning the concentration of NaBH4 solution, we fabricate typical spinel Co3O4 nanorods with a reasonable density of oxygen vacancy defects and preserve the nanorod morphology and one-dimensional (1D) charge transport behavior of the starting material. As-prepared defect-rich Co3O4 nanorods show a low overpotential of 378 mV at a current density of 10 mA cm–2 and a small Tafel slope of 58.18 mV dec–1, and at the same time, its double-layer capacitance reaches 25.62 mF cm–2, which is nearly 4 times that of pristine Co3O4. The presence of oxygen vacancies makes the reduced Co3O4 possess excellent OER activity. It is worth noting that it still exhibits high stability even after 20 h of cycles of scanning under OER working conditions. This method is simpler, cheaper, and more environmentally friendly than the existing methods of preparing oxygen vacancies. This mild solution reduction method sheds light on the understanding of defect-based electrocatalysts, opening up a new route for developing highly efficient electrocatalysts for the OER.
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
LucyMartinez发布了新的文献求助10
1秒前
落后安青完成签到,获得积分10
7秒前
LucyMartinez完成签到,获得积分10
10秒前
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
纯真天荷完成签到,获得积分10
32秒前
OK发布了新的文献求助15
48秒前
1分钟前
隐形大地完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
酷酷的雨完成签到,获得积分10
1分钟前
康康完成签到,获得积分10
2分钟前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Orange应助Kevin Li采纳,获得10
2分钟前
闪闪的雪卉完成签到,获得积分10
2分钟前
cadcae完成签到,获得积分10
3分钟前
烟花应助OK采纳,获得15
3分钟前
Benhnhk21完成签到,获得积分10
3分钟前
负责的如萱完成签到,获得积分10
3分钟前
4分钟前
朴素的语兰完成签到,获得积分10
4分钟前
Kevin Li发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
OK发布了新的文献求助15
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
852应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
cocolinfly完成签到 ,获得积分10
4分钟前
文静依萱完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
多少发布了新的文献求助10
5分钟前
留胡子的丹亦完成签到,获得积分10
5分钟前
星辰完成签到 ,获得积分20
6分钟前
陶醉之柔完成签到,获得积分10
6分钟前
6分钟前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
白云发布了新的文献求助10
6分钟前
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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
The Graphene Handbook (2019 Edition) 700
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6529809
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8322639
关于积分的说明 17817317
捐赠科研通 5631294
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2931812
邀请新用户注册赠送积分活动 1908347
关于科研通互助平台的介绍 1767684