清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Effects of Dynamic Surface Transformation on the Activity and Stability of Mixed Co‐Mn Cubic Spinel Oxides in the Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Media

尖晶石 材料科学 转化(遗传学) 氧气 析氧 化学工程 物理化学 冶金 化学 有机化学 电极 电化学 生物化学 基因 工程类
作者
Biao He,Pouya Hosseini,Daniel Escalera‐López,Jonas Schulwitz,Olaf Rüdiger,Ulrich Hagemann,Markus Heidelmann,Serena DeBeer,Martin Muhler,Serhiy Cherevko,Kristina Tschulik,Tong Li
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:15 (8) 被引量:30
标识
DOI:10.1002/aenm.202403096
摘要

Abstract An atomic‐scale understanding of how electrocatalyst surfaces reconstruct and transform during electrocatalytic reactions is essential for optimizing their activity and longevity. This is particularly important for the oxygen evolution reaction (OER), where dynamic and substantial structural and compositional changes occur during the reaction. Herein, a multimodal method is developed by combining X‐ray fine structure absorption and photoemission spectroscopy, transmission electron microscopy, and atom probe tomography with electrochemical measurements to interrogate the temporal evolution of oxidation states, atom coordination, structure, and composition on Co 2 MnO 4 and CoMn 2 O 4 cubic spinel nanoparticle surfaces upon OER cycling in alkaline media. Co 2 MnO 4 is activated at the onset of OER due to the formation of ≈2 nm Co‐Mn oxyhydroxides with an optimal Co/Mn ratio of ≈3. As OER proceeds, Mn dissolution and redeposition occur for the CoMn oxyhydroxides, extending the OER stability of Co 2 MnO 4 . Such dynamic dissolution and redeposition are also observed for CoMn 2 O 4 , leading to the formation of less OER‐active Mn‐rich oxides on the nanoparticle surfaces. This study provides mechanistic insights into how dynamic surface reconstruction and transformation affect the activity and stability of mixed CoMn cubic spinels toward 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
传奇3应助冷静的若冰采纳,获得10
17秒前
紫熊完成签到,获得积分10
21秒前
明理歌曲完成签到,获得积分10
28秒前
科研通AI6.1应助追寻梦之采纳,获得10
38秒前
41秒前
44秒前
45秒前
追寻梦之发布了新的文献求助10
55秒前
随心所欲完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
LIANG发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
LIANG完成签到,获得积分20
2分钟前
阳光的丹雪完成签到,获得积分10
2分钟前
AXEIFORM完成签到 ,获得积分20
2分钟前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
3分钟前
alex12259完成签到 ,获得积分10
3分钟前
冷静丸子完成签到 ,获得积分10
3分钟前
ira完成签到,获得积分10
3分钟前
wqy完成签到 ,获得积分10
3分钟前
4分钟前
科研通AI6.2应助追寻梦之采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
追寻梦之发布了新的文献求助10
4分钟前
5分钟前
5分钟前
玄羽鸢发布了新的文献求助10
5分钟前
Orange应助玄羽鸢采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
ccc完成签到 ,获得积分10
6分钟前
爱我不上火完成签到 ,获得积分10
6分钟前
肯德基没有黄焖鸡完成签到 ,获得积分10
7分钟前
灵犀完成签到,获得积分10
7分钟前
优秀棒棒糖完成签到 ,获得积分10
8分钟前
醉意拥桃枝完成签到 ,获得积分10
8分钟前
ramsey33完成签到 ,获得积分10
9分钟前
xxxmy完成签到,获得积分10
9分钟前
TiAmo完成签到 ,获得积分10
10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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Research for Social Workers 1000
Mastering New Drug Applications: A Step-by-Step Guide (Mastering the FDA Approval Process Book 1) 800
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
Streptostylie bei Dinosauriern nebst Bemerkungen über die 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 5908039
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6800782
关于积分的说明 15769050
捐赠科研通 5032051
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2709380
邀请新用户注册赠送积分活动 1658891
关于科研通互助平台的介绍 1602860