90天,小于5%!华中科技大学&湖北大学联手,解决传统难题,新发Nature子刊!

 

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研究概述
催化析氧反应(OER)是多种能源技术中的关键步骤,但其活性较低,利用晶格氧活化机制(LOM)是提高其活性的一种策略。
然而,这种方法面临着显著的热力学挑战,需要在不损害金属离子稳定性的情况下实现高价氧化。
2025年4月8日,华中科技大学于海滨湖北大学彭旭在国际顶级期刊Nature Communications上发表了题为《High-entropy alloy enables multi-path electron synergism and lattice oxygen activation for enhanced oxygen evolution activity》的研究论文。
该论文揭示了高熵合金(HEAs)可以通过协同的多路径电子转移有效地激活局部氧化膜(LOM)。具体来说,这种电子转移增强了镍的氧化作用,通过整合较弱的Co-O键,使得在Ni-Co双位点处能够有效进行LOM。
基于此,设计出一种NiFeCoCrW0.2 HEA,其表现出较好的活性,在10mAcm-2的电流密度下实现了220mV的过电位。它还展示了良好的稳定性,在100mA cm-2的电流密度下,90天内电位变化小于5%。
该研究揭示了赋予HEAs高活性的协同效应,并有助于推进高性能OER电催化剂的发展。
图文解读
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图1:晶格氧活化的示意图
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图2:电化学活化后的结构表征
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图3:电化学析氧反应(OER)性能及pH依赖性
文献信息
Zhang, T., Zhao, HF., Chen, ZJ. et al. High-entropy alloy enables multi-path electron synergism and lattice oxygen activation for enhanced oxygen evolution activity. Nat Commun 16, 3327 (2025).

 

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