沸石咪唑酯骨架设备构造涂料(ZIF-67)是**的金属-有机骨架材料,本研究工作借助壮烈牺牲的生长在碳植物纤维(CF)上的ZIF-67作为钴源和表面活性剂,在CF上一步原位共沉淀多金属阳离子来制备具有分级结构的NiFeCo-LDH/CF复合材料,实现该材料电催化OER活性和稳定性的协同提升。
是一种钴参杂的层状镍铁双废金属氢钝化物nm片/碳人造纤维(NiFeCo-LDH/CF)的软型促使剂,有着比较好的电促使析氧(OER)平稳性。存储XX射线精致细密组成部分解析呈现,Co抗衡就能够平稳Fe的部分环镜并利于NiFeCo-LDH/CF中的π相对性键合钢轨,到达网站优化NiFe-LDH光学组成部分的结果。进一次相结合软型材质分级分类组成部分广州中山大学量曝光的面上活力位点胜机与CF辅助制作升降材质的自由电荷转回浓度,偶然所得NiFeCo-LDH/CF材质具体表现出的OER耐腐蚀性。在瞬时电流相对密度为10 mA cm-2时,该催化氧化剂的析氧过电位差低至249 mV,而且嵌套循环平衡性特别好
【图文快印介绍】
图1. NiFeCo-LDH/CF复合电催化剂的合成过程示意图。
NiFeCo-LDH/CF塑料电离子液体剂的结合长为1所示。以ZIF-67、Ni2+、Fe3+和CF作为前驱体,利用一步溶剂热反应,成功在CF上实现镍铁钴三种金属离子的共沉淀,获得具有管状卷曲纳米片结构的NiFeCo-LDH/CF复合材料。
图2. NiFeCo-LDH/CF素材的(a)SEM图、(b-d)TEM和HRTEM图并且(d,f)HAADF-STEM图和应对的原子mapping图。
SEM和TEM图形明NiFeCo-LDH/CF由过量打卷nm薄片堆叠于CF上购成,表中nm片它的厚度约为3.5-4.9 nm(图2a-b)。HRTEM、HAADF-STEM已经化学属性mapping图清淅地阐述了NiFeCo-LDH/CF的分等级立体式结构特征,从而声明Ni、Fe、Co几种化学属性在该物料中的粗糙数据分布(图2c-f)。
图3. NiFeCo-LDH/CF材料与对比样品的(a)XRD谱图、(b)FT-IR图和(c, d)N2离心分离/脱附等温线及对应的孔径分布图。
如3a的XRD谱图如图所示,NiFeCo-LDH/CF素材的衍射峰位与NiFe-LDH相对于应,认为NiFeCo-LDH/CF结多晶体性较好,与此同时Co的掺加未致使多晶体格局的分明变现。FT-IR图谱体现NiFeCo-LDH/CF中找不到二甲基咪唑的咪唑环弯折变形震动问题,说素材自动合成整个过程中二甲基咪唑仅起着外表面抗逆性剂的目的(图3b)。
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