這里,構(gòu)建了一種異質(zhì)結(jié)構(gòu),即多層CoNi氰化物橋聯(lián)配合物(CoNi-CP)納米片和氧化石墨烯(GO)片(CoNi-CP/GO)。層狀的CoNi-CP/GO雜化物在氮?dú)夥諊屑訜岬?50°C分解生成CoNi基碳化物(CoNi-C),同時(shí)GO轉(zhuǎn)換為還原GO(rGO),最終形成CoNi-C/rGO-450產(chǎn)物。該復(fù)合材料在堿性溶液中顯示出合理的析氧效率(OER)。研究發(fā)現(xiàn),在加熱時(shí)引入硫脲,最終會(huì)生成CoNi-S/NS-rGO-450和CoNi-S/NS-rGO-550產(chǎn)物。其中CoNi-S/NS-rGO-550樣品表現(xiàn)出最好的OER性能,驅(qū)動(dòng)10 mA cm-2電流密度僅需要290 mV的過(guò)電位,較小的Tafel斜率為79.5 mV dec-1。經(jīng)iR補(bǔ)償以消除溶液阻抗(2.1Ω),其性能會(huì)進(jìn)一步提高。所設(shè)計(jì)的復(fù)合材料被證明是一種有前景的OER催化劑,將來(lái)有望應(yīng)用于燃料電池。
Figure1.通過(guò)熱處理,CoNi-CP薄片轉(zhuǎn)變?yōu)镃oNi-S納米顆粒,同時(shí)GO被還原和摻雜形成NS-rGO,所形成的CoNi-S/NS-rGO復(fù)合物用于OER。
Figure 2. 制備的(a-c)CoNi-CP薄片,(d-f)GO納米片,和(g-i)CoNi-CP/GO雜化物的SEM,TEM和HRTEM圖像。
Figure 3.(a)CoNi-C/rGO-450,(b)CoNi-S/NS-rGO-450和(c)CoNiS/NS-rGO-450復(fù)合材料的TEM圖。
Figure 4.(a)rGO-450,(b)CoNi-450,(c)CoNiC/rGO-450,(d)CoNi-S/NS-rGO-450和(e)CoNi-S/NS- rGO-550樣品在寬范圍角度內(nèi)的XRD圖。
Figure 5.不同樣品在(a)在1.0 M KOH溶液中5 mV s-1掃描速率下的OER極化曲線,(b)相應(yīng)Tafel斜率圖,(c)不同電極的EIS奈奎斯特圖,(d)CoNi-S/NS-rGO-550樣品電解40小時(shí)的計(jì)時(shí)電流曲線,施加電位為0.55 V。
該研究工作由青島科技大學(xué)Dehua Zheng聯(lián)合Jianjian Lin課題組于2020年發(fā)表在ACS Applied Materials & Interfaces期刊上。原文:Dual-Heteroatoms-Doped Reduced Graphene Oxide Sheets Conjoined CoNi-Based Carbide and Sulfide Nanoparticles for Efficient Oxygen Evolution Reaction。
摘自《石墨烯雜志》公眾號(hào):