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Photoelektronenspektroskopie an der Graphen-Flüssigelektrolyt-Grenzfläche zur Bestimmung der elektronischen Struktur eines elektrochemisch abgeschiedenen Cobalt/Graphen-Elektrokatalysators - Deleted
Authors:
Juan J.
Velasco-Velez
(Max-Planck)
,
Verena
Pfeifer
(Fritz-Haber-Institut)
,
Michael
Hävecker
(Max-Planck)
,
Robert S
Weatherup
(University of Cambridge)
,
Rosa
Arrigo
(Diamond Light Source)
,
Cheng-Hao
Chuang
(Tamkang University)
,
Eugen
Stotz
(Fritz-Haber-Institut)
,
Gisela
Weinberg
(Fritz-Haber-Institut)
,
Miquel
Salmeron
(Lawrence Berkeley National Laboratory)
,
Robert
Schlögl
(Max-Planck)
,
Axel
Knop-Gericke
(Fritz-Haber-Institut)
Co-authored by industrial partner:
No
Type:
Journal Paper
Journal:
Angewandte Chemie
, VOL 127 (48)
, PAGES 14762 - 14766
State:
Published (Approved)
Published:
November 2015
Abstract: Elektrochemisch gewachsenes Cobalt auf Graphen weist außergewöhnliche Katalysatoreigenschaften für die Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER) auf und bietet die Möglichkeit, die Morphologie und die chemischen Eigenschaften während der Abscheidung zu kontrollieren. Es gibt allerdings noch kein ausreichendes Verständnis der atomaren Struktur dieses Hybridmaterials. Um die elektronische Struktur von Co/Graphen aufzuklären, haben wir eine Durchflusszelle entwickelt, die durch eine Graphenmembran abgeschlossen wird und elektronische und chemische Informationen über die aktiven Oberflächen unter atmosphärischem Druck und in der Gegenwart von flüssigen Elektrolyten unter Verwendung von Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) liefert. Wir konnten zeigen, dass Cobalt an Graphen über Carbonyl-ähnliche Spezies bindet, d. h. Co(CO)x , und so die Reduktion von Co3+ zu Co2+ fördert, das als aktives Zentrum des Katalysators vermutet wird.
Journal Keywords: Elektroabscheidung; Elektrokatalyse; Graphen/Cobalt; Photoelektronenspektroskopie; Röntgenabsorptionsspektroskopie
Subject Areas:
Chemistry
Technical Areas:
Added On:
02/03/2016 13:47
Discipline Tags:
Technical Tags: