PofoliaPofolia ile paylaşıldı

Discover Materials· 2026Q1

Oksijen Evrimi Reaksiyonunu Yükseltmek İçin Karbon Nanotüplerle Koordinasyon Organik Ftalosiyanin Çerçevesi

Coordination organic framework of phthalocyanine with carbon nanotubes for elevating oxygen evolution reaction

Keshavananda Prabhu Channabasavana Hundi Puttaningaiah, Shambhulinga Aralekallu, Lokesh Koodlur Sannegowda

Kısa özet

Kobalt tetrakarboksilik asit ftalosiyanin (CoTCPc) ve çok duvarlı karbon nanotüplerin (MWCNT'ler) kompozit katalizörü, oksijen evrimi reaksiyonu için 100 mA cm⁻²'de 360 mV gibi düşük bir aşırı potansiyel elde ederek, bireysel bileşenleri ve standart RuO₂'yi (400 mV) önemli ölçüde geride bıraktı.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • Oksijen evrimi reaksiyonu (OER) için bir CoTCPc/MWCNT kompozit katalizörü sentezlendi.
  • Hibrit katalizör, CoTCPc (%470), MWCNT (%480) ve RuO₂'den (%400) daha iyi performans göstererek 100 mA cm⁻²'de 360 mV aşırı potansiyel elde etti.
  • CoTCPc için 146 mV des⁻¹'ye kıyasla 94 mV des⁻¹'lik bir Tafel eğimi ile reaksiyon kinetiğinde iyileşme gözlemlendi.
  • Katalizör, 100 mA cm⁻²'de 35 saatin üzerinde kararlı çalışma gösterdi.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

The designing and development of efficient, affordable, and effective electrocatalysts for the oxygen evolution reaction (OER) is crucial for advancing sustainable water-splitting technologies. In this study, coordination metal organic framework of cobalt tetracarboxylicacid phthalocyanine (CoTCPc) is synthesized using a standard conventional method and then combined with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) through a simple physical grinding technique to produce a CoTCPc/MWCNT composite catalyst. The successful synthesis and structural characteristics of CoTCPc and the composite are confirmed through extensive physicochemical analysis, including Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, Brunauer–Emmett–Teller (BET) surface area, scanning electron microscopy with energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX), and transmission electron microscopy (TEM). Electrochemical studies revealed that the CoTCPc/MWCNT hybrid catalyst showed significantly improved performance compared to its individual components and bare nickel foam (NF). Remarkably, the Ni/CoTCPc/MWCNT achieved a low overpotential of 360 mV at 100 mA cm − 2 , outperforming pristine CoTCPc (470 mV), MWCNT (480 mV), and benchmark RuO 2 (400 mV) at the same current density. Additionally, the CoTCPc/MWCNT catalyst demonstrated enhanced reaction kinetics with a reduced Tafel slope of 94 mV dec − 1 , compared to CoTCPc (146 mV dec − 1 ), MWCNT (137 mV dec − 1 ) and bare NF (170 mV dec − 1 ). The improved performance is attributed to enhanced charge transfer and better dispersion of active sites facilitated by the conductive MWCNT network. Moreover, the catalyst showed stable operation for over 35 h during chronopotentiometric testing at a current density of 100 mA cm − 2 . This research work presents a simple and scalable approach to boost the electrocatalytic performance of molecular cobalt phthalocyanine systems by integrating them with conductive carbon supports, offering a promising strategy for efficient OER electrocatalysis.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Discover Materials, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarUygulamada
Makaleye SorUygulamada

Devamı Pofolia uygulamasında

Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.

Web'de giriş yaparak aç

Alan: Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilirlik ve Çevre

Renewable Energy, Sustainability and the EnvironmentEnergy