此外,双金属中心的协同作用可以在OER过程中破坏OH-O结合,为这些临界中间体提供最佳的吸附能量。内晶核通过促进供电过程,加速反应,在高电流密度下运行的水电解槽中作出了显著的贡献。更重要的是,这些3D催化剂除了具有自支撑、中孔和大孔的结构外,还具有较高的稳定性,可以大大缓解腐蚀问题。
性能测试结果显示,在半电池反应中,NiFeCo对OER具有最好的催化活性和稳定性。同时,NiFeMn催化剂在基于AEM的MEA中作为阳极时,在1.7 V下的电流密度高达2.0 A cm-2。此外,当使用纯水作为电解质时,特别是在高电流密度下,NiFeCu催化剂在≈2.3 V的电压下产生1.2 A cm-2的电流密度,性能接近IrO2。 这些NiFeM催化剂在不同OER环境下性能的不同,进一步突出了理解阳极催化剂的实际活性中心、催化剂/电解质界面和实际表面形态/结构在提升材料性能方面的重要性。Regulating the third metal to design and engineer multilayered NiFeM (M: Co, Mn, and Cu) Nanofoam anode catalysts for anion-exchange membrane water electrolyzers. Advanced Energy Materials, 2024. DOI: 10.1002/aenm.202400029