政策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:力挺通过阴极活化电沉积法(2 min),力挺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,互联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)。
配网图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,企业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,底部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,崛起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,名单在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、政策XPS、政策差分电荷及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:力挺在该工作中,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,互联康丽莱家居依托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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