Los puntos clave no están disponibles para este artículo en este momento.
Los electrocatalizadores capaces de funcionar eficientemente en medios ácidos para la reacción de evolución de oxígeno (OER) son muy demandados para la utilización a gran escala de la electrólisis de agua con membrana de intercambio de protones (PEM). Este estudio se centra en el diseño y la fabricación de catalizadores de RuO2 enriquecidos con vacantes de cationes/oxígeno para investigar el impacto de los tipos de defectos en la actividad y estabilidad de OER de RuO2. La combinación integral de enfoques experimentales y teóricos aclara que la presencia de vacantes de Ru en Ru1–xO2 modula el centro de la banda d y optimiza la energía de adsorción de los intermedios de OER, aumentando así la actividad intrínseca de OER. Por el contrario, la presencia de vacantes de oxígeno en RuO2-x disminuye la fuerza de los enlaces Ru–O, suprimiendo la participación del mecanismo de oxidación de oxígeno de red (LOM) y la disolución de Ru, mejorando, en consecuencia, la estabilidad a largo plazo. Notablemente, Ru1–xO2 exhibe el menor sobrepotencial de 212 mV a 10 mA cmgeo–2, mientras que RuO2–x demuestra una estabilidad superior, soportando 400 h bajo 10 mA cmgeo–2, superando muchos catalizadores para OER ácida en la literatura. Nuestros hallazgos demuestran que la ingeniería de defectos es una estrategia prometedora para lograr electrocatalizadores con un rendimiento catalítico sobresaliente en medios ácidos para la electrólisis de agua.
Yang et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.