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Résumé : Le développement d'électrodes sans métaux nobles à haute performance pour une électrolyse de l'eau efficace pour la production d'hydrogène est d'une importance capitale pour les futures ressources d'énergie renouvelable. Cependant, un grand défi est d'adapter les facteurs affectant les électrodes catalytiques tels que la morphologie, la structure et la composition des métaux non précieux. L'alliage des métaux catalytiques peut entraîner un effet synergique pour des propriétés électrocatalytiques supérieures. Cependant, la formation d'alliage en solution à de basses températures de synthèse peut aboutir à de meilleures propriétés catalytiques par rapport à celles à haute température en raison de la cinétique de réaction contrôlée des mécanismes de nucléation et de croissance. Ici, une technologie de préparation basée sur une solution aqueuse est développée pour produire des réseaux de nanofils d'alliage NiMo. L'alliage NiMo montre une activité catalytique d'évolution d'hydrogène (HER) significativement améliorée, caractérisée par des surpotentiels extrêmement bas de 17 et 98 mV à 10 et 400 mA cm −2, respectivement, dans un milieu alcalin, ce qui est meilleur que la plupart des catalyseurs à base de métaux non nobles à la pointe de la technologie et même comparable aux électrodes à base de platine. Les analyses indiquent que les distorsions de réseau induites par l'incorporation de Mo, l'activité interfaciale accrue par la formation d'alliage, et de nombreux sites actifs MoNi 4 à la surface des nanofils contribuent collectivement à une activité catalytique remarquablement améliorée. Cette étude fournit une boîte à outils puissante pour des électrodes à base de métaux non précieux hautement efficaces pour une application pratique de l'HER.
Nairan et al. (mercredi) ont étudié cette question.