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:31
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
1秒前
王东发布了新的文献求助10
1秒前
海盗船长发布了新的文献求助10
2秒前
把妹王发布了新的文献求助10
2秒前
高贵尔蝶发布了新的文献求助10
2秒前
美满啤酒完成签到,获得积分10
4秒前
无花果应助自转无风采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
萧晓发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
铁头完成签到,获得积分10
7秒前
美满啤酒发布了新的文献求助10
9秒前
zwd完成签到,获得积分10
9秒前
大师现在发布了新的文献求助10
10秒前
111完成签到 ,获得积分10
11秒前
毛毛发布了新的文献求助10
13秒前
铁风筝芳芳完成签到,获得积分10
13秒前
迅速丸子发布了新的文献求助10
15秒前
小飞123应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
15秒前
15秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
15秒前
小飞123应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
orixero应助大师现在采纳,获得10
15秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
16秒前
无极微光应助科研通管家采纳,获得20
16秒前
张欢馨应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
畔畔应助Yu采纳,获得30
18秒前
聪明宛菡完成签到,获得积分10
18秒前
Lucas应助cch采纳,获得10
18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
Salmon nasal cartilage-derived proteoglycan complexes influence the gut microbiota and bacterial metabolites in mice 2000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1500
Picture this! Including first nations fiction picture books in school library collections 1500
ON THE THEORY OF BIRATIONAL BLOWING-UP 666
Signals, Systems, and Signal Processing 610
The Impostor Phenomenon: When Success Makes You Feel Like a Fake 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 6377654
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8190822
关于积分的说明 17302932
捐赠科研通 5431252
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2873421
邀请新用户注册赠送积分活动 1850065
关于科研通互助平台的介绍 1695375