Increased Readiness for Water Splitting: NiO‐Induced Weakening of Bonds in Water Molecules as Possible Cause of Ultra‐Low Oxygen Evolution Potential

析氧 电解质 过电位 电解水 非阻塞I/O 氧化物 分解水 材料科学 化学工程 阳极 法拉第效率 分子 氧气 电解 电极 无机化学 电化学 化学 冶金 催化作用 物理化学 有机化学 工程类 光催化
作者
Tom Bookholt,Xian Qin,Bettina Lilli,Dirk Enke,Marten Huck,Danni Balkenhohl,Klara Rüwe,Julia Brune,Johann P. Klare,Karsten Küpper,Anja Schuster,Jenrik Bergjan,Martin Steinhart,Harald Gröger,Diemo Daum,Helmut Schäfer
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (30) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/smll.202310665
摘要

Abstract The development of non‐precious metal‐based electrodes that actively and stably support the oxygen evolution reaction (OER) in water electrolysis systems remains a challenge, especially at low pH levels. The recently published study has conclusively shown that the addition of haematite to H 2 SO 4 is a highly effective method of significantly reducing oxygen evolution overpotential and extending anode life. The far superior result is achieved by concentrating oxygen evolution centres on the oxide particles rather than on the electrode. However, unsatisfactory Faradaic efficiencies of the OER and hydrogen evolution reaction (HER) parts as well as the required high haematite load impede applicability and upscaling of this process. Here it is shown that the same performance is achieved with three times less metal oxide powder if NiO/H 2 SO 4 suspensions are used along with stainless steel anodes. The reason for the enormous improvement in OER performance by adding NiO to the electrolyte is the weakening of the intramolecular O─H bond in the water molecules, which is under the direct influence of the nickel oxide suspended in the electrolyte. The manipulation of bonds in water molecules to increase the tendency of the water to split is a ground‐breaking development, as shown in this first example.
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
Akim应助源源不断采纳,获得10
1秒前
温暖老鼠完成签到,获得积分20
2秒前
稳重奇异果应助科研垃圾采纳,获得10
5秒前
6秒前
汉堡包应助zfy采纳,获得10
7秒前
7秒前
黄卫超发布了新的文献求助10
10秒前
天天快乐应助傅双庆采纳,获得10
11秒前
zhc发布了新的文献求助10
12秒前
王逗逗发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
8uttonwood发布了新的文献求助10
15秒前
科研通AI5应助玉暖洋洋采纳,获得10
16秒前
16秒前
壳牌懒懒发布了新的文献求助10
18秒前
王逗逗完成签到,获得积分20
20秒前
杨枝甘露发布了新的文献求助10
22秒前
科研通AI5应助明理的绿柏采纳,获得10
22秒前
脑洞疼应助王逗逗采纳,获得10
24秒前
25秒前
Vivi完成签到,获得积分10
26秒前
自然友蕊应助bill采纳,获得10
27秒前
尊敬的鞋子完成签到,获得积分10
28秒前
向前跑完成签到,获得积分10
29秒前
30秒前
30秒前
boom发布了新的文献求助10
31秒前
阳光总在风雨后完成签到,获得积分10
32秒前
32秒前
柒柒发布了新的文献求助10
35秒前
缥缈纲发布了新的文献求助30
36秒前
JY发布了新的文献求助10
37秒前
粗心的胜完成签到 ,获得积分10
41秒前
nenoaowu发布了新的文献求助10
41秒前
吹又生完成签到,获得积分20
41秒前
42秒前
麦当当应助如意闭月采纳,获得10
42秒前
jixuzhuixun完成签到 ,获得积分10
43秒前
柒柒完成签到,获得积分10
43秒前
球球完成签到,获得积分10
44秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Ophthalmic Equipment Market 1500
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
いちばんやさしい生化学 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
Unusual formation of 4-diazo-3-nitriminopyrazoles upon acid nitration of pyrazolo[3,4-d][1,2,3]triazoles 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3672461
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3228752
关于积分的说明 9781866
捐赠科研通 2939164
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1610648
邀请新用户注册赠送积分活动 760696
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 736174