In-situ assemblage of Fe–V–P/graphene aerogel based on prussian blue analogue as a high-performance electrocatalyst for oxygen evolution reaction

普鲁士蓝 催化作用 气凝胶 电催化剂 石墨烯 析氧 过渡金属 材料科学 电化学 化学工程 化学 无机化学 纳米技术 电极 物理化学 有机化学 工程类
作者
Peilin Yang,Yi Xiong,Yuan Wang,Weishan Tang,Shuangshuang Wang,Maojie Zhao,Lei Liao,Ping He,Bin Jia
出处
期刊:International Journal of Hydrogen Energy [Elsevier]
卷期号:48 (53): 20338-20349 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.ijhydene.2023.03.008
摘要

The carbon scaffold with high conductivity is suitable to enhance the catalytic activity of prussian blue analogues (PBAs) in oxygen evolution reaction (OER) of water splitting. Herein, a two-step strategy is developed to synthesize Fe–V–P/graphene aerogel based on prussian blue analogue (Fe–V–P/GA) electrocatalysts, which possess dense arrangement of anomalous octahedron structure. In the vanadium-modified PBAs (FeV–PBAs), Fe/V with a series of different molar ratios has been investigated and when the molar ratio of Fe/V is 1:1, the catalyst achieves a fairly high specific surface area expressed by the double-layer capacitance of 5.29 mF cm−2 and requires overpotentials of only 234.0 and 314.3 mV to attain the benchmark current density of 10 and 50 mA cm−2 during OER process. Besides, the catalyst owns satisfactory stability and the current density remains almost constant during stability tests lasting up to 70 h. As revealed via electrochemical kinetics analysis and the spectroscopic measurement, embellished FeV–PBAs not only lead to larger tangible area, more accessible sites and higher durable stability, but also provide formation of high valence state of iron and vanadium species, strong modification of electronic state and faster kinetics. This study provides a novel mode of thinking to consummate the design of 3D construction so as to boost the catalytic effect of transition metal catalysts for efficient oxygen evolution.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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xxh采纳,获得10
1秒前
lyfrey完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
luoyatu完成签到,获得积分10
3秒前
虚幻青发布了新的文献求助10
4秒前
阻塞阀发布了新的文献求助10
5秒前
CCC完成签到,获得积分10
5秒前
顾矜应助JUGG采纳,获得10
7秒前
8秒前
8秒前
bucaibucai发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
科研通AI2S应助立军采纳,获得30
9秒前
失眠的夜雪完成签到,获得积分10
9秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
在水一方应助科研通管家采纳,获得20
9秒前
陌小千完成签到 ,获得积分10
9秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
9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
勿12345w完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
山花鱼发布了新的文献求助10
10秒前
不配.应助不胜玖采纳,获得10
11秒前
虚幻青完成签到,获得积分10
11秒前
123456发布了新的文献求助10
11秒前
星辰大海应助小高采纳,获得10
12秒前
甜甜映菡发布了新的文献求助10
12秒前
lyt发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
秀丽焦完成签到,获得积分20
12秒前
mingkle发布了新的文献求助30
13秒前
周杰伦完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
调皮汽车完成签到 ,获得积分10
14秒前
呜呼啦呼发布了新的文献求助10
14秒前
xxx发布了新的文献求助10
15秒前
dreamlife发布了新的文献求助10
15秒前
cmc完成签到,获得积分10
15秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3148410
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2799545
关于积分的说明 7835454
捐赠科研通 2456868
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1307446
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 628207
版权声明 601655