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उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रोकैटालिस्टों का विकास ऑक्सीजन विकास प्रतिक्रिया (OER) की सुस्त काइनेटिक विशेषता को अनुकूलित करने के लिए एक बहुत प्रभावी रणनीति है। यहाँ, हम एक प्रकार के निकल फोम (NF)-समर्थित इलेक्ट्रोकैटालिस्ट को एक आयामिक Co3O4 नैनोवायर को कोर के रूप में और एक द्विआयामी NiFe-LDH नैनोशीट को शेल के रूप में संश्लेषित करते हैं (जिसे NiFe-60/Co3O4@NF के रूप में दर्शाया जाता है)। Co3O4 के पूर्ववर्ती Co(OH)F में फ्लोरीन को शामिल किया जाता है, जो थर्मल स्थिरता में सुधार करता है और नियमित रूप से वितरित ऑक्सीजन वेकेंसियों को काफी बढ़ाता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल रूप से जमा NiFe-LDH नैनोशीट एक क्रिस्टलीय/गैर-क्लिष्ट हाइब्रिड संरचना रखती हैं। परिणामस्वरूप, हेटेरो-इंटरफ़ेस मुख्य रूप से NiFe-LDH से Ni प्रजातियों और Co(OH)F से Co3O4 को शामिल करता है, जो Co और Fe प्रजातियों के बीच अंतःक्रिया में योगदान करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को सहायक बनाता है। साथ ही, Co3O4 में ऑक्सीजन वेकेंसियों और NiFe-LDH में गैर-क्लिष्ट क्षेत्र में समन्वयित रूप से असंतृप्त Fe प्रजातियों के बीच अंतःक्रिया को भी निर्धारित किया जाता है, अंततः इलेक्ट्रॉन बैकट्रैकिंग को पूरा करता है। इन कारकों के लाभ के कारण, क्रमशः 100 और 500 mA cm–2 के करंट घनत्व वितरित करने के लिए केवल 221 और 257 mV के निम्न ओवरपोटेंशियल की आवश्यकता होती है, जबकि OER के दौरान अच्छी तरह से डिजाइन किया गया NiFe-60/Co3O4@NF इलेक्ट्रोकैटालिस्ट के लिए Tafel ढलान 34.6 mV dec–1 है।
Lv et al. (Fri,) ने इस प्रश्न का अध्ययन किया।