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蔚山大學Doo-Man Chun課題組--高效納米結構的Co3O4-石墨烯雙功能催化劑的制備:析氧、析氫和H2O2檢測
       納米結構的Co3O4-石墨烯雜化催化劑是通過一步真空動力學噴涂技術從Co3O4微粒和石墨粉中制備的。研究了具有多種Co3O4含量的Co3O4-石墨烯雜化催化劑,涉及在1.0 M KOH中的氧釋放反應(OER)和氫釋放反應(HER),以及在0.1 M NaOH中檢測H2O2。我們發現,由于電荷轉移動力學的增強,雜化催化劑中石墨烯含量的增加導致OER電催化活性的整體改善。具有25 wt%Co3O4的雜化催化劑顯示出對OER的最佳電催化活性,最低過電勢(η)為283 mV@10 mA cm-2,并且具有出色的反應動力學和25 mV dec-1的低Tafel斜率。此外,還驗證了在1.0 M KOH中50 mA cm-2的OER穩定性50 h。具有50 wt%Co3O4的雜化催化劑顯示出對HER的最高活性,η為108 mV@10 mA cm-2,Tafel斜率為90 mV dec-1,在50 mA cm-2下的穩定性接近30 h。此外,它還顯示了超高H2O2安培檢測功能,靈敏度高達18,110 μA mM-1 cm-2,線性檢測范圍為20 μM至1 mM,檢測極限為0.14 μM。
  
Figure 1. 納米顆粒沉積系統下薄膜制造的步驟
 

Figure 2. 石墨烯/NF(a,b)和含25wt% Co3O4/NF的復合材料(c,d)的SEM圖。
 

Figure 3. 50 wt% Co3O4/NF(a,b),75 wt% Co3O4/NF(c,d)和純Co3O4/NF(e,f)的SEM圖
  

Figure 4. Co3O4復合材料在非法拉第區域從0到0.2 V vs. Hg/HgO不同掃描范圍的CV圖。
 
 
Figure 5. Co3O4-石墨烯雜化催化劑的OER(a,b,c)和HER(d,e,f)在50 mA cm-2下的LSV、Tafel圖以及穩定性測試。
 
  
Figure 6. 不同Co3O4含量下Co3O4-石墨烯催化劑對H2O2濃度的電流感應響應的校準曲線。
 
      相關研究成果于2020年由蔚山大學Doo-Man Chun課題組,發表在Ceramics International(doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.06.118)上。原文:Fabrication of efficient nanostructured Co3O4-Graphene bifunctional catalysts: Oxygen evolution, hydrogen evolution, and H2O2 sensing。

轉自《石墨烯雜志》公眾號:

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