汪乐余Sci. Bull.:三维Ni-Co-Se纳米网状阵列结构作为高效的OER催化剂


引言

电解水技术产出清洁、可再生的氢能,有利于改善能源结构,缓解环境污染。电解水的阳极半反应——析氧反应(OER)的反应动力学过程缓慢,能耗大、效率低,成为了电解水技术发展的瓶颈。RuO2、IrO2等贵金属氧化物对OER具有高的电催化活性,但其价格昂贵,储量有限,限制了其规模化实际应用。寻找和开发一种廉价、高效、稳定的析氧催化剂成为了目前该领域研究的热点与难点。过渡金属硒化物具有成本低、丰富的价态、独特的电子结构以及低电阻等特性,在催化电解水领域有极大的潜力,有望替代贵金属。近日,有学者研究了一种在泡沫镍(NF)表面原位生长NiCoSe2纳米刷阵列的高效析氧催化剂,具有高比表面积、丰富活性位点、良好导电性以及高稳定性,对降低OER催化能耗、推动欧洲杯线上买球 发展,有着重要的科学意义。

成果简介

近日,北京化工大学汪乐余(通讯作者)团队在Sci. Bull.上发布了一篇关于析氧催化剂的文章,题为“3D nickel-cobalt diselenide nanonetwork for highly efficient oxygen evolution”。

作者采用水热合成法,通过调控氟化铵的用量,分别得到具有纳米棒、纳米刷和纳米片形貌的NiCo-LDH阵列结构。随后将NiCo-LDH阵列作为前驱体,利用管式炉热处理保形硒化的策略,制备了相应三维结构的NiCoSe2阵列纳米网。

研究结果表明,NiCoSe2纳米刷阵列相比于纳米棒和纳米片有着最大的电化学活性面积,在碱性环境条件下OER性能测试中也表现出最好的活性。

图片导读

图1 样品的TEM图像


(a-b) NiCoSe2纳米片TEM图像和相应的HRTEM图像;

(c-d) NiCoSe2纳米棒从NiCoSe2纳米刷/ NF网络中分离;

(e) EDX元素映射图像。

图2 不同氟化铵用量制备的NiCo-LDH/NF样品的SEM图


(a) 0 mmol;

(b) 6 mmol;

(c) 12 mmol;

(d-f) 经过硒化热处理后相应的NiCoSe2/NF的SEM图。

图3 样品的电化学测量

(a) 在1M KOH溶液中扫速为1mV/s下① NiCoSe2纳米刷/NF, ② NiCoSe2纳米棒/NF ③ NiCoSe2纳米片/NF, ④ RuO2/NF, ⑤ NiCo-LDH/NF and ⑥ NF 的极化曲线;

(b) 极化曲线对应的塔菲尔斜率;

(c) NiCoSe2纳米刷在1.53 V电位下的计时电流曲线;

(d) NiCoSe2纳米刷在5000CV循环前后的极化曲线。

小结

这篇文章介绍了通过水热合成与硒化热处理相结合的方法,制备具有纳米棒、纳米刷和纳米片形貌的NiCoSe2阵列结构。研究结果显示,三维结构的NiCoSe2阵列纳米网是性能优异的OER催化剂,其多级纳米刷结构比表面积高,充分暴露丰富的催化活性位点,传质速率快,产物O2逸出迅速。本工作从过渡金属催化剂的结构设计和微结构调控入手,利用构-效关系全面提升OER性能,为非贵金属催化剂的设计和制备提供了一个新材料和新思路。

文献链接3D nickel-cobalt diselenide nanonetwork for highly efficient oxygen evolution(Sci. Bull., 2017, 62(20): 1373-1379,DOI:10.1016/j.scib.2017.09.012)

本文由Science Bulletin编辑部供稿,欧洲足球赛事 编辑整理。

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