PofoliaPofolia ile paylaşıldı

Journal of Power Sources· 2026Q1

Yüksek entropili alaşımlarda grafenle sınırlandırılmış ZnNiFeCoCu'da entropi–arayüzey bağlanması, amper ölçekli oksijen evrimi için

Entropy–interface coupling in graphene-confined ZnNiFeCoCu high-entropy alloys for ampere-scale oxygen evolution

Yijing Duan, Hong Tang

Kısa özet

Grafen kaplı bir ZnNiFeCoCu yüksek entropili alaşım (Gr–HEA) elektro katalizörü, 1.0 M KOH içinde 1.67 V'ta 1.0 A cm⁻²'ye ulaşır ve 1.0 A cm⁻²'de 210 saatin üzerinde çalışma kararlılığını sürdürerek endüstriyel su elektrolizindeki darboğazları aşar.

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

Ana noktalar

  • Oksijen evrimi reaksiyonu (OER) için grafen kaplı bir ZnNiFeCoCu yüksek entropili alaşım (Gr–HEA) elektro katalizörü geliştirilmiştir.
  • Gr–HEA, entropi güdümlü katalizi, grafen aracılı arayüzey sınırlamasını ve katmanlı bir mimariyi entegre eder.
  • Katalizör, 1.0 M KOH içinde 1.67 V'ta 1.0 A cm⁻²'ye ulaşır ve 1.0 A cm⁻²'de 210 saatin üzerinde kararlı çalışma gösterir.
  • Bir anyon-değişim-membran elektrolizöründe kullanıldığında, 114 saat boyunca 1.0 A cm⁻²'yi korur.

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

Özet (abstract)

The oxygen evolution reaction (OER) remains a major kinetic and durability bottleneck for industrial water electrolysis, where ampere-level currents intensify mass-transport resistance, gas accumulation and catalyst degradation. Here we report a graphene-coated ZnNiFeCoCu high-entropy alloy (Gr–HEA) electrocatalyst that integrates entropy-driven multisite catalysis, graphene-mediated interfacial confinement and a hierarchically layered electrode architecture. The multicomponent alloy lattice provides diverse local atomic environments that regulate oxygen-intermediate adsorption and interfacial charge transfer, whereas the conformal graphene shell forms a conductive and corrosion-resistant confinement layer that suppresses nanoparticle agglomeration, metal dissolution and interfacial degradation during anodic polarization. Meanwhile, the flake-like multilayered framework creates abundant interlayer voids and open channels, promoting electrolyte permeation and oxygen-bubble release under high-current operation. Benefiting from this entropy–interface–architecture synergy, Gr–HEA reaches 1.0 A cm −2 at 1.67 V versus RHE in 1.0 M KOH and sustains stable OER operation for over 210 h at 1.0 A cm −2 . When assembled as the anode in an anion-exchange-membrane electrolyser, it further maintains 1.0 A cm −2 for 114 h in 1.0 M KOH at 60 °C. This work establishes a composition–interface–architecture co-design strategy for durable, noble-metal-free OER catalysis.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Journal of Power Sources, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarPremium
Makaleye SorÜcretsiz hesapla

Ücretsiz hesapla devam et

Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.

Web'de ücretsiz devam et

Google ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.

Telefonda:

Alan: Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilirlik ve Çevre

Renewable Energy, Sustainability and the EnvironmentEnergy