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  Key role of chemistry versus bias in electrocatalytic oxygen evolution

Nong, H. N., Falling, L., Bergmann, A., Klingenhof, M., Tran, H. P., Spöri, C., Mom, R., Timoshenko, J., Knop-Gericke, A., Picicinin, S., Pérez-Ramírez, J., Roldan Cuenya, B., Schlögl, R., Strasser, P., Teschner, D., & Jones, T. (2020). Key role of chemistry versus bias in electrocatalytic oxygen evolution. Nature, 587, 408-413. doi:10.1038/s41586-020-2908-2.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0007-7532-D 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0007-760A-A
資料種別: 学術論文

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:
3265127.pdf (全文テキスト(全般)), 204KB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0007-760B-9
ファイル名:
3265127.pdf
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-
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MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
2020
著作権情報:
Springer Nature
CCライセンス:
-
:
ltp_signed.pdf (著作権譲渡合意書), 421KB
 
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-
ファイル名:
ltp_signed.pdf
説明:
-
OA-Status:
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非公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
CCライセンス:
-

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作成者

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 作成者:
Nong, Hong Nhan1, 2, 著者
Falling, Lorenz3, 著者           
Bergmann, Arno4, 著者           
Klingenhof, Malte1, 著者
Tran, Hoang Phi1, 著者
Spöri, Camillo1, 著者
Mom, Rik3, 著者           
Timoshenko, Janis4, 著者           
Knop-Gericke, Axel2, 3, 著者           
Picicinin, Simone5, 著者
Pérez-Ramírez, Javier6, 著者
Roldan Cuenya, Beatriz4, 著者           
Schlögl, Robert2, 3, 著者           
Strasser, Peter1, 著者
Teschner, Detre2, 3, 著者           
Jones, Travis3, 著者           
所属:
1Department of Chemistry, Chemical and Materials Engineering Division, The Electrochemical Energy, Catalysis and Materials Science Laboratory, Technische Universität Berlin, Berlin, Germany, ou_persistent22              
2Department of Heterogeneous Reactions, Max-Planck-Institute for Chemical Energy Conversion, Mülheim an der Ruhr, Germany, ou_persistent22              
3Inorganic Chemistry, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_24023              
4Interface Science, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_2461712              
5Istituto Officina dei Materiali, Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-IOM, Trieste, Italy, ou_persistent22              
6Institute for Chemical and Bioengineering, Department of Chemistry and Applied Biosciences, ETH Zurich, Zurich, Switzerland, ou_persistent22              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: The oxygen evolution reaction has an important role in many alternative-energy schemes because it supplies the protons and electrons required for converting renewable electricity into chemical fuels. Electrocatalysts accelerate the reaction by facilitating the required electron transfer, as well as the formation and rupture of chemical bonds5. This involvement in fundamentally different processes results in complex electrochemical kinetics that can be challenging to understand and control, and that typically depends exponentially on overpotential. Such behaviour emerges when the applied bias drives the reaction in line with the phenomenological Butler–Volmer theory, which focuses on electron transfer, enabling the use of Tafel analysis to gain mechanistic insight under quasi-equilibrium or steady-state assumptions. However, the charging of catalyst surfaces under bias also affects bond formation and rupture, the effect of which on the electrocatalytic rate is not accounted for by the phenomenological Tafel analysis8 and is often unknown. Here we report pulse voltammetry and operando X-ray absorption spectroscopy measurements on iridium oxide to show that the applied bias does not act directly on the reaction coordinate, but affects the electrocatalytically generated current through charge accumulation in the catalyst. We find that the activation free energy decreases linearly with the amount of oxidative charge stored, and show that this relationship underlies electrocatalytic performance and can be evaluated using measurement and computation. We anticipate that these findings and our methodology will help to better understand other electrocatalytic materials and design systems with improved performance.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2020-11-142020-09-162020-11-182020-11-19
 出版の状態: 出版
 ページ: 7
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1038/s41586-020-2908-2
 学位: -

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訴訟

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出版物 1

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出版物名: Nature
  省略形 : Nature
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: London : Nature Publishing Group
ページ: 7 巻号: 587 通巻号: - 開始・終了ページ: 408 - 413 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0028-0836
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925427238