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La actividad catalítica intrínseca a 10 mA cm −2 para la reacción de evolución de oxígeno (OER) actualmente se trabaja a sobrepotenciales superiores a 320 mV. Un electrocatalizador altamente eficiente debería poseer tanto sitios activos como alta conductividad; sin embargo, la carga de catalizadores en forma de polvo sobre electrodos a menudo puede sufrir de la gran resistencia entre los catalizadores y los colectores de corriente. Este trabajo reporta una clase de materiales NiFeP amorfos masivos con enlaces metálicos desde el punto de vista del diseño del electrodo. Los materiales reportados aquí combinan perfectamente alta conductividad macroscópica con sitios activos en la superficie, y pueden ser utilizados directamente como los electrodos con sitios activos hacia una alta actividad de OER en electrolitos tanto ácidos como alcalinos. Específicamente, se alcanza un bajo sobrepotencial de 219 mV a la densidad de corriente geométrica de 10 mA cm −2 en un electrolito alcalino, con una pendiente de Tafel de 32 mV dec −1 y un sobrepotencial intrínseco de 280 mV. Mientras tanto, se obtiene un sobrepotencial de 540 mV a 10 mA cm −2 en un electrolito ácido y estable durante más de 30 h, que es el mejor rendimiento de OER en medios tanto ácidos como alcalinos. Este trabajo proporciona un ángulo diferente para el diseño de electrocatalizadores de OER de alto rendimiento y facilita las aplicaciones de dispositivos de electrocatalizadores.
Hu et al. (Jue,) estudiaron esta cuestión.