Highly efficient OER catalyst enabled by in situ generated manganese spinel on polyaniline with strong coordination

析氧 过电位 聚苯胺 催化作用 分散性 材料科学 化学工程 纳米颗粒 电解质 聚合 电化学 纳米技术 化学 聚合物 电极 高分子化学 有机化学 复合材料 工程类 冶金 物理化学
作者
Yanjie Duan,Zhixiong Huang,Jingyu Ren,Xiangbin Dong,Qingsheng Wu,Runping Jia,Xiaowei Xu,Shaojun Shi,Sheng Han
出处
期刊:Dalton Transactions [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:51 (23): 9116-9126 被引量:12
标识
DOI:10.1039/d2dt01236g
摘要

The oxygen evolution reaction (OER), as the rate-determining step of electrochemical water splitting, is extremely crucial, and thus it is a requisite to engineer feasible and effective electrocatalysts to shrink the reaction energy barrier and accelerate the reaction. Herein, monodisperse Mn3O4 nanoparticles on a PANI substrate were synthesized by polymerization and in situ oxidation. Combining Mn3O4 nanoparticles and PANI fibers can not only maximize the strong coupling effect and synergistic effect but also construct a well-defined three-dimensional structure with extensive exposed active sites, where the permeation and adherence of the electrolyte are made exceedingly feasible, thus displaying excellent OER activity. Benefiting from the outstanding structural stability, the resulting Mn3O4/PANI/NF is able to deliver a low overpotential of 262 mV at a current density of 10 mA cm-2, which outperforms the commercial RuO2 catalyst (275 mV) as well as presently reported representative Mn-based and PANI-based electrocatalysts and state-of-the-art OER electrocatalysts. The synthetic method for Mn3O4/PANI not only provides a brand-new avenue for the rational design of inorganic material/conductive polymer composites but also broadens the understanding of the mechanism of Mn-based catalysts for highly enhanced 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
123123发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
1秒前
烟花应助浏阳河采纳,获得10
2秒前
香蕉觅云应助远离焦绿采纳,获得10
3秒前
幽壑之潜蛟应助zgs采纳,获得10
4秒前
5秒前
百里酚蓝完成签到 ,获得积分10
6秒前
yeurekar完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
华仔应助故意的念寒采纳,获得10
7秒前
铁柱xh完成签到 ,获得积分10
8秒前
如意烨霖发布了新的文献求助20
8秒前
9秒前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
10秒前
10秒前
芝麻糊应助ccrr采纳,获得10
10秒前
不知道起什么好完成签到,获得积分10
11秒前
完美世界应助sybil采纳,获得10
11秒前
Akim应助左左嘀嘀嘀采纳,获得10
12秒前
13秒前
14秒前
14秒前
机灵寒烟发布了新的文献求助10
15秒前
传奇3应助xuulanni采纳,获得10
15秒前
同福完成签到,获得积分10
15秒前
852应助mengtian采纳,获得10
16秒前
奋斗慕凝完成签到 ,获得积分10
17秒前
同福发布了新的文献求助10
18秒前
xmy给xmy的求助进行了留言
18秒前
搜集达人应助Viola采纳,获得10
18秒前
激动的半梦完成签到,获得积分20
18秒前
18秒前
高分求助中
Востребованный временем 2500
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 600
海南省蛇咬伤流行病学特征与预后影响因素分析 500
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 500
ランス多機能化技術による溶鋼脱ガス処理の高効率化の研究 500
Relativism, Conceptual Schemes, and Categorical Frameworks 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3462523
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3056054
关于积分的说明 9050469
捐赠科研通 2745649
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1506494
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 696141
邀请新用户注册赠送积分活动 695674