沸石咪唑酯骨架成分建材(ZIF-67)是**的金属-有机骨架材料,本研究工作能够 为国捐躯生长发育在碳弹性纤维(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。
是一种钴夹杂着的层状镍铁双金属制氢硫化物納米片/碳食物纤维(NiFeCo-LDH/CF)的挽回资料离子液体反应的作用剂,有着理想的的电离子液体反应的作用析氧(OER)耐磨性。括展Xx射线精益求精设备构造研究证明,Co转化成需要不稳Fe的身体局部氛围并提高网站NiFeCo-LDH/CF中的π对称性键合行列,可达到改进NiFe-LDH光电子设备构造的体验。进1步结合起来挽回资料资料级别划分设备构造里面大量裸露的表层化学活化位点竞争优势和CF引导升级资料的电荷量传递传输速度,所述NiFeCo-LDH/CF资料呈现出的OER安全性能。在工作电流体积密度为10 mA cm-2时,该离子液体剂的析氧过电势差低至249 mV,且反复平衡性特好
【带图详解】

图1. NiFeCo-LDH/CF复合电催化剂的合成过程示意图。
NiFeCo-LDH/CF软型电催化氧化剂的合成视频如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产品的(a)SEM图、(b-d)TEM和HRTEM图包括(d,f)HAADF-STEM图和分别的设计mapping图。
SEM和TEM图形明NiFeCo-LDH/CF由不少卷缩nm薄片堆叠于CF上具有,各举nm片壁厚约为3.5-4.9 nm(图2a-b)。HRTEM、HAADF-STEM相应稀有稀土元素mapping图清楚地阐述了NiFeCo-LDH/CF的分等级立体图空间结构,有时候证明Ni、Fe、Co三个稀有稀土元素在该建筑材料中的均匀的分布点(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降解/脱附等温线及对应的孔径分布图。
如图随时3a的XRD谱图随时,NiFeCo-LDH/CF资料的衍射峰位与NiFe-LDH比应,表示NiFeCo-LDH/CF结尖晶石性健康,且Co的添加未造成的尖晶石形式的严重转化。FT-IR图谱显现NiFeCo-LDH/CF中如果没有二甲基咪唑的咪唑环弯度机械振动,说资料生成的过程中二甲基咪唑仅带来外观活性酶类剂的效用(图3b)。
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