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Fabrication of nanocrystalline high-entropy oxide CoNiFeCrMnOₓ thin film electrodes by dip-coating for oxygen evolution electrocatalysis

Wu, Qingyang ; Alkemper, Achim ; Lauterbach, Stefan ; Hofmann, Jan P. ; Einert, Marcus (2024)
Fabrication of nanocrystalline high-entropy oxide CoNiFeCrMnOₓ thin film electrodes by dip-coating for oxygen evolution electrocatalysis.
In: Energy Advances, 2024, 3 (4)
doi: 10.26083/tuprints-00027272
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion

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Kurzbeschreibung (Abstract)

The variation of calcination conditions allows for adjusting the oxidation states and coordination sites of near-surface elements in sol–gel-derived high-entropy oxides. Optimized synthesis conditions resulted in fabrication of nanocrystalline CoNiFeCrMnOₓ thin films with 1–2 nm pores, showing low OER overpotentials of 258 mV vs. RHE at 10 mA cm⁻².

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2024
Autor(en): Wu, Qingyang ; Alkemper, Achim ; Lauterbach, Stefan ; Hofmann, Jan P. ; Einert, Marcus
Art des Eintrags: Zweitveröffentlichung
Titel: Fabrication of nanocrystalline high-entropy oxide CoNiFeCrMnOₓ thin film electrodes by dip-coating for oxygen evolution electrocatalysis
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: 13 Mai 2024
Ort: Darmstadt
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: 25 März 2024
Ort der Erstveröffentlichung: Cambridge
Verlag: Royal Society of Chemistry
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Energy Advances
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: 3
(Heft-)Nummer: 4
DOI: 10.26083/tuprints-00027272
URL / URN: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/27272
Zugehörige Links:
Herkunft: Zweitveröffentlichung DeepGreen
Kurzbeschreibung (Abstract):

The variation of calcination conditions allows for adjusting the oxidation states and coordination sites of near-surface elements in sol–gel-derived high-entropy oxides. Optimized synthesis conditions resulted in fabrication of nanocrystalline CoNiFeCrMnOₓ thin films with 1–2 nm pores, showing low OER overpotentials of 258 mV vs. RHE at 10 mA cm⁻².

Status: Verlagsversion
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-272724
Zusätzliche Informationen:

This article is part of the themed collections: Research advancing UN SDG 7: Affordable and clean energy, Research advancing UN SDG 13: Climate Action and Research advancing UN SDG 12: Responsible consumption and production

Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften > Fachgebiet Atmosphärisches Aerosol
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung
Hinterlegungsdatum: 13 Mai 2024 13:19
Letzte Änderung: 14 Mai 2024 07:47
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