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  The Role of Surface Hydroxylation, Lattice Vacancies and Bond Covalency in the Electrochemical Oxidation of Water (OER) on Ni-Depleted Iridium Oxide Catalysts

Nong, H. N., Tran, H. P., Spöri, C., Klingenhof, M., Frevel, L., Jones, T., et al. (2020). The Role of Surface Hydroxylation, Lattice Vacancies and Bond Covalency in the Electrochemical Oxidation of Water (OER) on Ni-Depleted Iridium Oxide Catalysts. Zeitschrift für Physikalische Chemie, 234(5), 787-812. doi:10.1515/zpch-2019-1460.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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Mini review_revised_no highlights.pdf (beliebiger Volltext), 2MB
Name:
Mini review_revised_no highlights.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2019
Copyright Info:
De Gruyter
Lizenz:
-
:
3181538.pdf (Verlagsversion), 6MB
Name:
3181538.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2020
Copyright Info:
The Author(s)

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Nong, Hong Nhan1, 2, Autor
Tran, Hoang Phi1, Autor
Spöri, Camillo1, Autor
Klingenhof, Malte1, Autor
Frevel, Lorenz3, Autor           
Jones, Travis3, Autor           
Cottre, Thorsten4, Autor
Kaiser, Bernhard4, Autor
Jaegermann, Wolfram4, Autor
Schlögl, Robert2, 3, Autor           
Teschner, Detre2, 3, Autor           
Strasser, Peter1, Autor
Affiliations:
1Department of Chemistry, Chemical and Materials Engineering Division, Technical University Berlin, Straße des 17. Juni 124, 10623 Berlin, Germany, ou_persistent22              
2Department of Heterogeneous Reactions, Max-Planck-Institute for Chemical Energy Conversion, 45470 Mülheim an der Ruhr, Germany, ou_persistent22              
3Inorganic Chemistry, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_24023              
4Surface Science Division, Department of Materials Science, Technical University Darmstadt, Otto-Berndt-Strasse 3, Darmstadt, 64287, Germany, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: The usage of iridium as an oxygen-evolution-reaction (OER) electrocatalyst requires very high atom efficiencies paired with high activity and stability. Our efforts during the past 6 years in the Priority Program 1613 funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) were focused to mitigate the molecular origin of kinetic overpotentials of Ir-based OER catalysts and to design new materials to achieve that Ir-based catalysts are more atom and energy efficient, as well as stable. Approaches involved are: (1) use of bimetallic mixed metal oxide materials where Ir is combined with cheaper transition metals as starting materials, (2) use of dealloying concepts of nanometer sized core-shell particle with a thin noble metal oxide shell combined with a hollow or cheap transition metal-rich alloy core, and (3) use of corrosion-resistant high-surface-area oxide support materials. In this mini review, we have highlighted selected advances in our understanding of Ir–Ni bimetallic oxide electrocatalysts for the OER in acidic environments.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2019-05-022019-07-072019-12-032020-05
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 26
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1515/zpch-2019-1460
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Zeitschrift für Physikalische Chemie
  Kurztitel : Zeitschr. Phys. Chem.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Oldenbourg : Walter de Gruyter GmbH
Seiten: 26 Band / Heft: 234 (5) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 787 - 812 Identifikator: ISSN: 0942-9352
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/09429352