Наносистемы: физика, химия, математика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Наносистемы: физика, химия, математика:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Наносистемы: физика, химия, математика, 2019, том 10, выпуск 6, страницы 681–685
DOI: https://doi.org/10.17586/2220-8054-2019-10-6-681-685
(Mi nano484)
 

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

CHEMISTRY AND MATERIAL SCIENCE

SILD synthesis of the efficient and stable electrocatalyst based on CoO-NiO solid solution toward hydrogen production

I. A. Kodintseva, K. D. Martinsona, A. A. Lobinskyb, V. I. Popkova

a Ioffe Institute, 194021 Saint Petersburg, Russia
b Saint Petersburg State University, Peterhof, 198504 Saint Petersburg, Russia
Аннотация: Currently, nanocrystalline NiO is well known as one of the best non-noble metal electrode material with low overpotential (OP) but mediocre stability. On the contrary, CoO has remarkable stability but the high values of OP. In this work, a method is proposed to achieve the stability of nickel oxide-based electrode materials while maintaining a low OP via the synthesis of a nanocrystalline CoO-NiO solid solution. Nanocrystals of CoO-NiO solid solution were synthesized by successive ionic layer deposition (SILD). XRD, SEM, and EDX analysis show that the CoO-NiO sample consists of 3–5 nm isometric crystallites of the solid solution mentioned above and Ni/Co ratio is equal to 45.4 % / 54.6 % at. Electrochemical investigation of the nanocrystalline CoO-NiO solution as electrode material shows OP values of -240 mV at a current density (CD) of 10 mA/cm$^{2}$, Tafel slope values of 78 mV/dec for hydrogen production from water-ethanol solution (10 % vol.) and high cyclic stability - only 3 mV degradation at 10 mA/cm$^{2}$ after 100 cycles of cyclic voltammetry. Thus, it was shown that the synthesis of a solid solution within the proposed approach makes it possible to maintain the high electrocatalytic properties inherent in NiO, but with high stability in a wide range of overpotential and in the high cyclic load inherent in CoO.
Ключевые слова: nickel oxide, cobalt oxide, successive ionic layer deposition, hydrogen evolution, electrocatalytic reforming.
Поступила в редакцию: 25.07.2019
Исправленный вариант: 25.11.2019
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 73.61.r, 81.15.z, 82.65.+r
Язык публикации: английский
Образец цитирования: I. A. Kodintsev, K. D. Martinson, A. A. Lobinsky, V. I. Popkov, “SILD synthesis of the efficient and stable electrocatalyst based on CoO-NiO solid solution toward hydrogen production”, Наносистемы: физика, химия, математика, 10:6 (2019), 681–685
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KodMarLob19}
\by I.~A.~Kodintsev, K.~D.~Martinson, A.~A.~Lobinsky, V.~I.~Popkov
\paper SILD synthesis of the efficient and stable electrocatalyst based on CoO-NiO solid solution toward hydrogen production
\jour Наносистемы: физика, химия, математика
\yr 2019
\vol 10
\issue 6
\pages 681--685
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/nano484}
\crossref{https://doi.org/10.17586/2220-8054-2019-10-6-681-685}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000504855900011}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/nano484
  • https://www.mathnet.ru/rus/nano/v10/i6/p681
  • Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Наносистемы: физика, химия, математика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:100
    PDF полного текста:27
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024