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Corrosion and Alloy Engineering in Rational Design of High Current Density Electrodes for Efficient Water Splitting

材料科学 废品 过电位 腐蚀 析氧 分解水 合金 电极 阳极 化学工程 阴极保护 阴极 电流密度 冶金 催化作用 电化学 物理化学 量子力学 光催化 物理 工程类 生物化学 化学
作者
Vasanth Rajendiran Jothi,K. Karuppasamy,T. Maiyalagan,Hashikaa Rajan,Chi‐Young Jung,Sung Yi
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:10 (24) 被引量:166
标识
DOI:10.1002/aenm.201904020
摘要

Abstract Alongside rare‐earth metals, Ni, Fe, Co, Cu are some of the critical materials that will be in huge demand thanks to growth in clean‐energy sector. Herein scrap stainless steel wires (SSW) from worn‐out tires are employed as a support material for catalyst integration in the hydrogen evolution reaction (HER). In addition, SSW by corrosion engineering is exercised as an in situ formed freestanding robust electrode for the oxygen evolution reaction (OER). By superficial corrosion of SSW, inherent active species are unmasked in the form of Ni/FeOOH nanocrystallites displaying efficient water oxidation by reaching 500 mA cm −2 at low overpotential (η 500 ) of 287 mV in 1 m KOH. Similarly, cathode scrap SSW with active (alloy) coatings of MoNi 4 catalyzes the HER at η ‐200 = 77 mV, with a low activation energy ( E a = 16.338 kJ mol −1 ) and high durability of 150 h. Promisingly, when used in industrial conditions, 5 m KOH, 343 K, these electrodes demonstrate abnormal activity by yielding high anodic and cathodic current density of 1000 mA cm −2 at η = 233 mV and η = 161 mV, respectively. This work may inspire researchers to explore and reutilize high‐demand metals from scrap for addressing critical material shortfalls in clean‐energy technologies.
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