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Metal–Organic Framework Derived Hybrid Co3O4-Carbon Porous Nanowire Arrays as Reversible Oxygen Evolution Electrodes

析氧 化学 纳米线 电极 金属有机骨架 化学工程 氧气 金属 材料科学 纳米技术 碳纤维 电化学 多孔性 化学物理 复合材料 有机化学 物理化学 吸附 复合数 工程类
作者
Tianyi Ma,Sheng Dai,Mietek Jaroniec,Shi Zhang Qiao
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:136 (39): 13925-13931 被引量:1755
标识
DOI:10.1021/ja5082553
摘要

Hybrid porous nanowire arrays composed of strongly interacting Co3O4 and carbon were prepared by a facile carbonization of the metal-organic framework grown on Cu foil. The resulting material, possessing a high surface area of 251 m(2) g(-1) and a large carbon content of 52.1 wt %, can be directly used as the working electrode for oxygen evolution reaction without employing extra substrates or binders. This novel oxygen evolution electrode can smoothly operate in alkaline solutions (e.g., 0.1 and 1.0 M KOH), affording a low onset potential of 1.47 V (vs reversible hydrogen electrode) and a stable current density of 10.0 mA cm(-2) at 1.52 V in 0.1 M KOH solution for at least 30 h, associated with a high Faradaic efficiency of 99.3%. The achieved ultrahigh oxygen evolution activity and strong durability, with superior performance in comparison to the state-of-the-art noble-metal/transition-metal and nonmetal catalysts, originate from the unique nanowire array electrode configuration and in situ carbon incorporation, which lead to the large active surface area, enhanced mass/charge transport capability, easy release of oxygen gas bubbles, and strong structural stability. Furthermore, the hybrid Co3O4-carbon porous nanowire arrays can also efficiently catalyze oxygen reduction reaction, featuring a desirable four-electron pathway for reversible oxygen evolution and reduction, which is potentially useful for rechargeable metal-air batteries, regenerative fuel cells, and other important clean energy devices.
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