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NiおよびFeベースの金属有機構造体(NiFe-MOF)は豊富な価数状態を持ち、二機能電極材料としての使用の可能性があります。しかし、未焼成のNiFe-MOFは電極材料、電気化学的センシング、スーパーキャパシタ、全体的な水分解を含む用途ではまだ広く使用されていません。さらに、導電性キャリア上での活性材料の直接成長は、電極準備のバインダーなしの戦略として開発されています。この戦略は、絶縁バインダーや追加の電極処理の使用を避け、NiFe-MOFの準備プロセスを簡素化し、電極の導電性と機械的安定性を改善します。したがって、本研究では、簡単な溶媒熱法とインシチュ成長技術を組み合わせて、低反応温度および異なる反応時間で、ニッケルフォーム上にさまざまなサイズと形態のNiFe-MOF-X(X = 4, 8, 12)ナノ材料を直接成長させました。NiFe-MOF-8電極は、2 mA cm−2での面積特異的静電容量5964 mF cm−2を持ち、高い静電容量特性を示し、優れた耐久性を持っています。一方、NiFe-MOF-12は、1 M KOH水溶液で実施された電気触媒テストで強い触媒活性を示し、水素発生反応(η10 = 150 mV)および酸素発生反応(η50 = 362 mV)活性を示しました。電気化学的センシングテストはBPAに対して良好な応答を示しました。全体として、簡単な溶媒熱法とインシチュ成長技術を組み合わせたニッケルフォーム上へのNiFe-MOFの直接成長は、有望な戦略であることを示唆しています。
Wengら(木曜日)はこの問題を研究しました。
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