DOI:10.1021/acssuschemeng.0c00352
在一維材料中引入三維材料被認為是材料化學發展的最大挑戰之一。與材料的整體特性不同,三維材料具有最吸引人的空間特性。同樣,一維材料也有其獨特的物理化學性質。由于它們的上述優點,這些維度方面的組合應該是非常理想的。在本文中,研究者使用一種完善且最可靠的靜電紡絲(ES)方法成功地將3D釩酸鎳(Ni3V2O8)納米立方體整合到了1D納米纖維中。首次對合成的納米纖維材料在堿性介質中的電催化析氧反應(OER)進行了評價。與其他催化劑相比,納米復合材料具有更高的催化活性和穩定性。
圖1.Ni3V2O8納米立方體和Ni3V2O8納米纖維的XRD圖譜。
圖2.Ni3V2O8納米立方體的(a-c)FESEM顯微照片和獲得的Ni3V2O8納米立方體的(d-f)HRTEM圖像。
圖3.(a-d)Ni3V2O8納米立方體的高分辨率顏色映射。“a”是C、Ni、O和V的HAADF像和(b-e)元素的組合分布。“f”是Ni3V2O8單個立方體的STEM-HAADF圖像。
圖4.(a,b)Ni3V2O8納米纖維的FESEM顯微照片和(c,d)獲得的Ni3V2O8納米纖維的HRTEM圖像。
圖5.(a-d)Ni3V2O8納米纖維的高分辨率顏色映射,“a”分別是C、N、Ni、O和V的HAADF圖像和(b-f)元素的組合分布。
圖6.在1 M KOH中(a)5 mV s-1時的極化曲線,(b)相應的Tafel斜率,(c)10 mA cm-2時的EIS,以及(d)10 mA cm-2時的CA研究。
圖7.(a)其他已建立催化劑在10 mA cm-2電流密度下OER活性的直方圖和(b)比較圖。
圖8.Ni3V2O8納米纖維(a,b)和Ni3V2O8納米立方體(c,d)電解后的SEM圖像。