The design and fabrication of intricate hollow architectures as cost-​的简体中文翻译

The design and fabrication of intri

The design and fabrication of intricate hollow architectures as cost-​effective and dual-​function electrocatalyst for water and urea electrolysis is of vital importance to the energy and environment issues. Herein, a facile solvothermal strategy for construction of Prussian-​blue analogue (PBA) hollow cages with an open framework was developed. The as-​obtained CoFe and NiFe hollow cages (CFHC and NFHC) can be directly utilized as electrocatalysts towards oxygen evolution reaction (OER) and urea oxidation reaction (UOR) with superior catalytic performance (lower electrolysis potential, faster reaction kinetics and long-​term durability) compared to their parent solid precursors (CFC and NFC) and even the commercial noble metal-​based catalyst. Impressively, to drive a current density of 10 mA cm(-​2) in alkaline solution, the CFHC catalyst required an overpotential of merely 330 mV, 21.99​% lower than that of the solid CFC precursor (423 mV) at the same condition. Meanwhile, the NFHC catalyst could deliver a current density as high as 100 mA cm(-​2) for the urea oxidation electrolysis at a potential of only 1.40 V, 24.32​% lower than that of the solid NFC precursor (1.85 V)​. This work provides a new platform to construct intricate hollow structures as promising nano-​materials for the application in energy conversion and storage.
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复杂的中空结构作为具有成本效益和双功能电水和尿素电解的设计和制造是对能源和环境问题至关重要。在这里,建筑与一个开放的框架Prussian-蓝色模拟(PBA)的空心笼的一个浅显的溶剂热的策略开发。后原样得到的CoFe和镍铁空心笼(CFHC和NFHC)可被直接用作朝向析氧反应电催化剂(OER)和脲氧化反应(UOR)具有优异的催化性能(较低的电解电位,更快的反应动力学和长期长期耐久性)相比它们的母体固体前体(CFC和NFC),甚至商用贵金属金属基催化剂。令人印象深刻,以驱动为10mA cm 2的电流密度( - 2)在碱性溶液中,所述CFHC催化剂所需的超电势仅仅330毫伏,比固体CFC前体(423毫伏)的下21.99%的在相同条件下。在仅1.40 V的电位为尿素氧化电解,24.32%比固体NFC前体(1.85 V)的降低 - 同时,NFHC催化剂可以递送的电流密度高达100毫安厘米(2) 。这项工作提供了一个新的平台来构建复杂的中空结构是有前途的纳米材料在能源转换和存储的应用程序。
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设计制造复杂的空心结构,作为水、尿素电解的低成本和双功能电催化剂,对能源和环境问题至关重要。本文制定了一种利用开放框架建造普鲁士-蓝色模拟(PBA)空心笼的便利溶热策略。获得CoFe和NiFe空心保持架(CFHC和NFHC)可直接用作电催化剂,用于氧进化反应(OER)和尿素氧化反应(UOR),具有卓越的催化性能(电解电位更低,速度更快)反应动力学和长期耐久性,与母体固体前体(CFC和NFC)甚至商用贵金属催化剂相比。令人印象深刻的是,要驱动碱性溶液中10 mA cm(- 2)的电流密度,CFHC催化剂在相同条件下所需的超电位仅为330 mV,比固体CFC前体(423 mV)低21.99%。同时,NFHC催化剂可为尿素氧化电解提供高达100 mA cm(- 2)的电流密度,其电位仅为1.40 V,比固体NFC前体(1.85 V)低24.32%。这项工作为构建复杂的空心结构提供了一个新的平台,作为有前途的纳米材料,用于能量转换和储存。
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复杂空心结构的设计和制造是水和尿素电解的高效、双功能电催化剂,对能源和环境问题具有重要意义。本文提出了一种简便易行的开放式结构普鲁士蓝类似物(PBA)空心笼的溶剂热法施工方法。所获得的COFE和NIFE空心笼(CFHC和NFHC)可直接用作氧催化反应(OER)和尿素氧化反应(UOR)的电催化剂,其催化性能优于母体固体前驱物(电解电位低,反应动力学快,长期耐久性)(CFC)。甚至是商用贵金属催化剂。令人印象深刻的是,为了在碱性溶液中驱动电流密度为10ma cm(-2),CFHC催化剂要求的过电位仅为330mv,比相同条件下的固体CFC前驱体(423mv)低21.99%。同时,NFHC催化剂的电流密度可高达100 mA cm(- 2),用于尿素氧化电解的电位仅为1.40 V,比固体NFC前体(1.85 V)低24.32个百分点。这项工作为构建复杂的中空结构提供了一个新的平台,使其成为一种有前途的纳米材料,应用于能量转换和存储领域。<br>
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