楼雄文Angew:构建Ni-Co-Fe氢氧化物@Ni-Co层状双氢氧化物蛋黄壳微棒助力OER
Nanoyu Nanoyu 2022-10-12

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开发地球上储量丰富且高效的析氧反应(OER)电催化剂对于可持续的能量储存和转换装置至关重要。

近日,新加披南洋理工大学楼雄文教授,北京化工大学于乐教授报道了一种MOF参与的方法,通过两步转化过程形成分级的Ni-CoFe氢(氧)氧化物@Ni-Co LDH蛋黄壳微棒(记为NiCoFe-HO@NiCoLDH YSMRs)。

文章要点

1从MIL-88A(含Fe的MOF)微米棒开始,首先通过转化反应获得Co-Fe LDH @沸石咪唑骨架-67 (ZIF-67)(记为CoFe-LDH@ZIF-67)YSMRs。2-甲基咪唑溶液中Co2+离子的存在导致MIL88A相演变成Co-Fe LDH,同时ZIF-67颗粒在新形成的最外层周围自组装。此外,这种自组装策略可以扩展到生产ZnFe-LDH @ ZIF-8 YSMRs r和Zn-Co-Fe氢(氧)氧化物@Zn-Co ZIF核壳微棒(记为ZnCoFe-HO@ZnCo-ZIF CSMRs)。随后,Ni2+离子与CoFe-LDH@ZIF-67 YSMRs之间的二次离子交换反应进一步导致ZIF层转化为围绕内部Ni-Co-Fe氢(氧)氧化物微米棒的互连NiCo-LDH纳米笼,形成NiCoFe-HO@NiCo-LDH YSMRs。

2互联的NiCo-LDH纳米笼可以通过毛细管效应强化传质。同时,Ni-Co-Fe氢(氧)氧化物中的Ni和Co物种改变了内部Fe元素的化学环境,以加速OER并抑制活性物种的溶解。实验结果显示,作为OER电催化剂,NiCoFe-HO@NiCo-LDH YSMRs仅需要278 mV的低η即可提供10 mA cm-2的电流密度,同时具有49.7 mV dec-1的小Tafel斜率和良好的稳定性。

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参考文献

Qian Niu, et al, Construction of Ni-Co-Fe Hydr(oxy)oxide@Ni-Co Layered Double Hydroxide Yolk-shelled Microrods for Enhanced Oxygen Evolution, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202213049

https://doi.org/10.1002/anie.202213049


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