NiFeCuCo中熵合金气凝胶
成本效益型高效水电解
通过熵驱动的晶格畸变优化电子结构,实现非贵金属OER催化剂的高本征活性与动态表面自重构稳定性。
Lu, Jiaxin · Kun, Yang · Jin, Tang · Ke, Yuan · Toan, Sam · Yitian, Shao · Hao, Wenke · Shuo, Deng · 吴晓栋 · 沈晓冬 · 崔升
Advanced Composites and Hybrid Materials 2026
具体参数
- OER过电位
- {'zh': '200', 'en': '200'} mV
- 塔菲尔斜率
- {'zh': '48.86', 'en': '48.86'} mV·dec⁻¹
- 电解槽电流密度
- {'zh': '1.35', 'en': '1.35'} A·cm⁻²
- 电解槽效率
- {'zh': '79.8', 'en': '79.8'} %
- 稳定运行时间
- {'zh': '100', 'en': '100'} h
- 比表面积
- {'zh': '106.41', 'en': '106.41'} m²·g⁻¹
- 单批次产量
- {'zh': '7.2', 'en': '7.2'} g
技术优势
活性高
熵驱动的晶格畸变优化电子结构,降低中间体结合能,提升本征催化活性。
稳定性好
运行中表面原位重构为NiOOH,保护内部结构免受腐蚀,确保耐久性。
可规模化
单批次产量达7.2±0.3 g,具备工业放大潜力。
应用场景
- 电解水催化剂:替代贵金属催化剂,降低电解水制氢成本。
- 阴离子交换膜电解槽:作为阳极催化剂,实现高电流密度和长时稳定运行。
- OER电催化剂:加速OER动力学,提升水分解整体能效。