PofoliaPofolia ile paylaşıldı

International Journal of Hydrogen Energy· 2026Q1

Üstün Alkali Oksijen Evrimi Aktivitesi İçin Ni3N/CDTs Heteroyapısı Tasarımı

Designing Ni3N/CDTs heterostructure for superior alkaline electrochemical activity: Insights from theory to experiment

Nigarish Bano, Sohail Ahmad, Sohail Ahmad, Syed Imran Abbas Shah ve diğerleri

Kısa özet

Hidrotermal yöntemle sentezlenen yeni bir Ni3N/CDTs heteroyapısı, 10 mA cm−2'de yalnızca 218 mV aşırı potansiyel gerektirerek alkali ortamda olağanüstü oksijen evrimi reaksiyonu (OER) kinetiği sergilemektedir.

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

Ana noktalar

  • OER için hidrotermal yöntemle Ni3N/CDTs heteroyapısı sentezlendi.
  • OER için 10 mA cm−2'de 218 mV gibi düşük bir aşırı potansiyel elde edildi.
  • 30 mV/dec Tafel eğimi ve 0.43 s−1 devir frekansı (TOF) sergilendi.
  • Arayüzey elektron yeniden dağılımı ve aktif bölgeler ara ürün bağlanma enerjisini optimize ediyor.
  • Soy metal elektro katalizörlere maliyet etkin bir alternatif sunuyor.

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

Özet (abstract)

The creation of efficient oxygen evolution reaction (OER) electrocatalyst are vital for hydrogen energy sustainability. Here, Ni 3 N/CDTs has been synthesized through hydrothermal method that unveils enhanced conductivity, better electronic structure, having greater number of active sites which led towards exceptional OER kinetics. Ni 3 N/CDTs displays an outstandingly minimal overpotential of 218 mV at a benchmark current density of 10 mA cm 2 for OER. A modest Tafel value around 30 mV/dec and a higher turnover frequency (TOF) of 0.43 s −1 for OER indicate a breakthrough in electrocatalytic activity, and faster reaction kinetics have been observed in this scenario. The interaction resulting from interfacial electron redistribution and the presence of several active sites significantly enhances the optimization of surface binding energy for various intermediates, as evidenced by our experimental findings and theoretical computations. This research can enhance the electron-transfer mechanism by providing new cost-effective ways that are alternative to noble-metal-based electrocatalysts.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. International Journal of Hydrogen Energy, 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