SU-NiFe-LDH(TA)中配体与镍铁氢氧化物之间的强电子相互作用稳定了金属形态,提高了SU-NiFe-LDH(TA)电极在OER过程中的稳定性。 NiFe-LDH中Nib和Feb位点上OER的速率决定步骤(RDS)分别是*O和*OOH的形成,U=0 V时自由能变化最大,分别为2.67和2.12 eV。在SU-NiFe-LDH(TA)/Nib中引入配体后,RDS是OH-去质子生成...
1.一种高稳定性NiFe‑LDH析氧催化剂的制备方法,其特征在于包括以下步骤:1)对导电基底进行预处理,将导电基底裁剪成一定尺寸,在盐酸溶液中超声处理,然后依次分别在去离子水和无水乙醇中超声清洗多次,在空气中自然干燥备用;2)分别称取镍盐、铁盐、沉淀剂固体和无水有机溶剂配成溶剂热反应溶液,并将其转移到聚四氟...
3.根据权利要求1所述的一种高稳定性NiFe‑LDH析氧催化剂的制备方法,其特征在于: 步骤1)中,所述的导电基底在2mol·L‑1盐酸溶液中超声处理3min,然后依次分别在去离子 水和无水乙醇中超声清洗三次。 4.根据权利要求1所述的一种高稳定性NiFe‑LDH析氧催化剂的制备方法,其特征在于: ...
NiFe-层状双氢氧化物(NiFe-LDH)是目前发展起来的用于碱性介质中析氧反应(OER)活性最高的催化剂之一,但其OER的长期稳定性一直无法令人满意。 基于此,新西兰奥克兰大学Geoffrey I.N. Waterhouse,中国科学院理化技术研究所张铁锐研究员系统地...
此外,研究进一步证明,向NiFe-LDH的基面引入阳离子空位是一种有效的方法,能实现高催化剂活性和稳定性。合理引入阳离子空位,极大地缓解了金属在高电压下的溶解,加强了LDH中金属和氧的结合能,减少了晶格畸变。此外,阳离子空位 (特别是M3+空...
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此外,研究进一步证明,向NiFe-LDH的基面引入阳离子空位是一种有效的方法,能实现高催化剂活性和稳定性。合理引入阳离子空位,极大地缓解了金属在高电压下的溶解,加强了LDH中金属和氧的结合能,减少了晶格畸变。此外,阳离子空位 (特别是M3+空位)促进了表面γ-(NiFe)OOH相的形成,从而提高了OER活性。本研究强调,合理...