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一系列不同Ir/C。比例的IrCo0x电极在0.5mol"L-HzS04溶液中的OER活性对比图。随着前驱体中铱含量的增加,达到50mA·cm-Z电流密度所需的过电位先减小后增大。最优二氯丙烷 样品20%IrCoOx电极表现出最高的电二氯丙烷催化活性,仅需270mV的过电位就达到50mA·Cm一zcm的电流密度。相比之下,对照二氯丙烷样品CoOx电极的活性最差,在50mA·Cm一2cm时过电位高达470mV。由图2c的Tafel曲线可以看出,20%IrCoOx电极的Tafel斜率最小,为51.8mV·dec,小于Ir0x电极(78.6mV·dec),远小于CoOx电极(124.9mV·dec)。以上结果表明,铱的引人可以明显加快CoOx电极酸性OER动力学。在1.SOV(vs.RHE)对不同电极进行EIS测试,得到图2d所示的电化学阻抗Nyquist谱图。插图为等效电路图,拟合后得到电荷转移电阻尺,其中Coo、电极和Ir0、电极的尺分别为大于30ohms和5.6ohms,而20%IrCoOx电极的R,低至2.8ohm较小的R,值意味着较快的电荷转移过程,相对于CoOx和IrOx电极,20%IrCoOx电极在电二氯丙烷催化过程中有最低的电荷转移电阻和最快的电荷转移动力学。二氯丙烷催化剂的电化学活性面积(ECSA)是影响其表观活性的重要因素之一。图3a一c为电极在非法拉第电位区间不同扫速下的循环伏安图,通过拟合每个扫速中间电位的正负电流差值与扫描速率的线性关系(图3d),最终计算出ECSA数值如图3e所示。从图3e中可以看出,与Coo、相比,20% IrCoO、电极的ECSA增加了18倍,说明引人铱能够增大电极的电化学活性面积,有利于增加其电催化活性。此外,在钻氧化还原电位范围内的CoOx和20%IrCoOx电极的CV曲线如图3f所示,铱的引人使和氧化还原半波电位向低电位移动,进一步活化了氧化钻使之更容易参与氧化和还原反应。http://www.anhuanchem.com/