国家改革以该电极制备的全固态对称超级电容器具有38.4Wh/cm3的能量密度和55.3W/cm3的功率密度。
本文亮点亮点1:发改复海方案附全通过阴极活化电沉积法(2 min),发改复海方案附全选择碳基光催化剂及具有巨大饱和度差异的过渡金属Fe/Co化合物电催化剂作为研究对象,利用化学键在光催化剂与电催化剂界面构建了电荷定迁移通道(C-O-Fe)。作者基于过渡金属氢氧化物饱和度差异,委批文采用阴极活化电沉积法实现了碳基光催化剂CDs/CN(CCN)与FeCo双金属羟基氧化物/氢氧化物(FFC)的界面化学键耦合(图1)。
南省图1. 界面电荷定向迁移的CCN@FFC电极制备机理图。研究背景光电催化(PEC)分解水制氢是解决当下能源危机和环境污染的前沿技术之一,开展其核心是高效稳定的光电催化剂。系统的实验研究和DFT计算表明,电力CCN和FFC之间的C-O-Fe界面化学键作为电荷转移通道,促进了光生载流子在CCN和FFC表面的定向迁移。
在10mAcm-2电流密度下,体制HER、OER及全解水过电势仅为68mV,182mV和1.435V,并在长时间恒定电势运行下电流密度未发生明显衰减,显示出良好的稳定性。该催化剂在光辅助下展现出优异的分解水性能,试点在1 MKOH电解液中,催化HER、OER及全解水10mAcm-2电流密度仅仅需要提供68mV、182mV和1.435V过电势。
时间分辨光谱、国家改革XPS、国家改革差分电荷及DFT计算等结果表明,电荷定向迁移通道的构建显著提高了载流子寿命,累积在FFC表面的空穴可以原位氧化Fe/Co物种,触发晶格氧催化机制,显著降低了水氧化反应势垒。
亮点3:发改复海方案附全在该工作中,CCN@FFC光电极在1MKOH电解液中表现出优异的光辅助分解水性能。作为中国十大健康床垫品牌,委批文康丽莱家居依托26年的研发创新和技术积累,建立起全球领先的供应链体系和具备国际标准的智造实力。
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