沸石咪唑酯骨架结构特征文件(ZIF-67)是**的金属-有机骨架材料,本研究工作经过殉难生张在碳棉纤维(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。
有一种钴夹杂着的层状镍铁双金属制氢被非金属氧化物奈米片/碳人造纤维(NiFeCo-LDH/CF)的和好溶剂的作用剂,兼具抱负的电溶剂的作用析氧(OER)性能参数。拓展XX射线协调设备构造特征进行分析是因为,Co替代能稳定可靠Fe的不规则的环境并利于NiFeCo-LDH/CF中的π等势面键合导轨,达到了简化NiFe-LDH电子技术设备构造特征的功能。进第一步综合和好村料等级划分设备构造特征里面大量爆出的表皮催化活性位点强势及及CF辅助制作提升自己村料的自由电荷变动速度,所得到NiFeCo-LDH/CF村料症状出的OER效果。在感应电流规格为10 mA cm-2时,该催化氧化剂的析氧过电位差低至249 mV,从而反复稳定可靠性更好
【圖文详细分析】

图1. NiFeCo-LDH/CF复合电催化剂的合成过程示意图。
NiFeCo-LDH/CF分手后复合电催化氧化剂的分解成如下图所示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板材的(a)SEM图、(b-d)TEM和HRTEM图各类(d,f)HAADF-STEM图和相应的的原子mapping图。
SEM和TEM统计图表明NiFeCo-LDH/CF由很多蜷曲納米薄片堆叠于CF上涉及,这其中納米片高度约为3.5-4.9 nm(图2a-b)。HRTEM、HAADF-STEM或是重设计mapping图清析地具体分析了NiFeCo-LDH/CF的级别划分立体感结构设计,还有断定Ni、Fe、Co两类重设计在该村料中的饱满分布图制作(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吸/脱附等温线及对应的孔径分布图。
就像文中3a的XRD谱图图甲中,NiFeCo-LDH/CF产品的衍射峰位与NiFe-LDH相对来说应,证明NiFeCo-LDH/CF尖晶石性很好,同时Co的掺加未因起尖晶石设计的比较明显變化。FT-IR图谱界面显示NiFeCo-LDH/CF中也没有二甲基咪唑的咪唑环弯折振动模式,原因分析产品结合的过程 中二甲基咪唑仅带来表皮亲水性剂的影响(图3b)。
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