Promoting Active Species Generation by Electrochemical Activation in Alkaline Media for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution in Neutral Media

过电位 析氧 电化学 化学 催化作用 纳米颗粒 电催化剂 无机化学 金属 化学工程 光化学 材料科学 纳米技术 电极 有机化学 物理化学 工程类
作者
Kun Xu,Cheng Han,Linqi Liu,Haifeng Lv,Xiaojun Wu,Changzheng Wu,Yi Xie
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:17 (1): 578-583 被引量:210
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.6b04732
摘要

In this study, by using dicobalt phosphide nanoparticles as precatalysts, we demonstrated that electrochemical activation of metallic precatalysts in alkaline media (comparing with directly electrochemical activation in neutral media) could significantly promote the OER catalysis in neutral media, specifically realizing a 2-fold enhanced activity and meanwhile showing a greatly decreased overpotential of about 100 mV at 10 mA cm-2. Compared directly with electrochemical activation in neutral media, the electrochemical activation in harsh alkaline media could easily break the strong Co-Co bond and promote active species generation on the surface of metallic Co2P, thus accounting for the enhancement of neutral OER activity, which is also evidenced by HRTEM and the electrochemical double-layer capacitance measurement. The activation of electrochemical oxidation of metallic precatalysts in alkaline media enhanced neutral OER catalysis could also be observed on CoP nanoparticles and Ni2P nanoparticles, suggesting this is a generic strategy. Our work highlights that the activation of electrochemical oxidation of metallic precatalysts in alkaline media would pave new avenues for the design of advanced neutral OER electrocatalysts.
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