RESUMO Co 3 O 4 é considerado um promissor catalisador para a reação de evolução de oxigênio, mas seu desempenho é limitado pela exposição insuficiente de locais ativos, transferência de elétrons ineficiente e baixa estabilidade. Para resolver essas questões, projetamos um Co 3 O 4 de alta entropia (Co 1.4 (MnFeNiCu) 1.6 O 4 ). Este material exibe uma baixa inclinação de Tafel de 39.49 mV dec −1 . Notavelmente, o par eletrodo Pt/C||Co 1.4 (MnFeNiCu) 1.6 O 4 operou continuamente por 2400 h a uma alta densidade de corrente de 500 mA cm −2 sob condições industriais (30 wt.% KOH, 60 °C) em um eletrólito com membrana de troca aniónica. Técnicas espectroscópicas avançadas in situ combinadas com cálculos de teoria de funcional de densidade confirmam que a alta atividade de Co 1.4 (MnFeNiCu) 1.6 O 4 origina-se da participação aprimorada do caminho de oxidação do oxigênio da rede. Além disso, o efeito de alta entropia estabiliza o estado de oxidação do Co e fortalece a ligação metal-oxigênio, garantindo alta estabilidade. Este estudo fornece uma estratégia para projetar Co 3 O 4 de alto desempenho, o que facilitará o desenvolvimento de tecnologias de produção de hidrogênio em escala industrial.
Zhang et al. (Qua,) estudaram esta questão.