图2.(a)-(b)分别为FeP/Fe3O4/CNTs催化剂不同放大倍数下的TEM及HRTEM照片;(c)FeP/Fe3O4/CNTs及对比催化剂在1 M KOH电解液中的测得的LSV曲线;(d)各催化剂对应的塔菲尔曲线鉴于此,研究人员设计出一种简单的方法,通过吸附、退火和磷化过程制备出均匀负载在CNTs上的FeP/Fe3O4空心杂化纳米颗粒,并作为高效的OER电催化剂。首先,将Fe(NO3)3吸附在经PSS修饰的CNTs上,经过退火处理后得到Fe@Fe3O4/CNTs复合材料,再经过可控的磷化过程最终得到FeP/Fe3O4/CNTs复合材料(图1)。该方法合成的FeP/Fe3O4/CNTs复合材料展现出优异的OER催化活性及稳定性。该催化剂具有27.6 mV/s的超低Tafel斜率,以及0.35s-1的较高转换频率(TOF),说明该催化剂具有很好的本征活性和快速的动力学过程(图2)。该材料优异的OER性能主要得益于杂化颗粒的中空结构、CNTs的良好导电性以及FeP与Fe3O4之间的电子转移。这种将复合材料负载在具有良好导电性的CNTs载体上的方法对设计非贵金属基催化剂具有一定的指导意义。研究工作得到国家自然科学基金等的资助。来源:合肥物质科学研究院论文链接http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b21927
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