Google Scholar: cites
Water-hydroxide trapping in cobalt tungstate for proton exchange membrane water electrolysis
Ram, Ranit (Institut de Ciències Fotòniques)
Xia, Lu (Institut de Ciències Fotòniques)
Benzidi, Hind (Institut Català d'Investigació Química)
Guha, Anku (Institut de Ciències Fotòniques)
Golovanova, Viktoria (Institut de Ciències Fotòniques)
Garzón-Manjón, Alba (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Llorens Rauret, David (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Sanz Berman, Pol (Institut Català d'Investigació Química)
Dimitropoulos, Marinos (Institut de Ciències Fotòniques)
Mundet, Bernat (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Pastor, Ernest (Université de Rennes)
Celorrio, Veronica (Diamond Light Source)
Mesa, Camilo A. (Universitat Jaume I. Institut de Materials Avançats)
Das, Aparna M. (Institut de Ciències Fotòniques)
Pinilla-Sánchez, Adrián (Institut de Ciències Fotòniques)
Giménez, Sixto (Universitat Jaume I. Institut de Materials Avançats)
Arbiol i Cobos, Jordi (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
López, Núria (Institut Català d'Investigació Química)
García de Arquer, F. Pelayo (Institut de Ciències Fotòniques)

Data: 2024
Resum: The oxygen evolution reaction is the bottleneck to energy-efficient water-based electrolysis for the production of hydrogen and other solar fuels. In proton exchange membrane water electrolysis (PEMWE), precious metals have generally been necessary for the stable catalysis of this reaction. In this work, we report that delamination of cobalt tungstate enables high activity and durability through the stabilization of oxide and water-hydroxide networks of the lattice defects in acid. The resulting catalysts achieve lower overpotentials, a current density of 1. 8 amperes per square centimeter at 2 volts, and stable operation up to 1 ampere per square centimeter in a PEMWE system at industrial conditions (80°C) at 1. 77 volts; a threefold improvement in activity; and stable operation at 1 ampere per square centimeter over the course of 600 hours.
Ajuts: "la Caixa" Foundation 100010434
European Commission 847648
European Commission 101076203
Agencia Estatal de Investigación RED2022-134508-T
Agencia Estatal de Investigación CEX2021-001214-S
Agencia Estatal de Investigación RYC2021-033479
Agencia Estatal de Investigación PID2021-122516OB-I00
Agencia Estatal de Investigación PID2020-116093RB-C41
Agencia Estatal de Investigación PID2020-116093RB-C43
Agencia Estatal de Investigación CEX2019-000910-S
Agencia Estatal de Investigación CEX2019-000925-S
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2021/SGR-00457
Drets: Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets.
Llengua: Anglès
Document: Article ; recerca ; Versió acceptada per publicar
Publicat a: Science, Vol. 384, núm. 6702 (June 2024) , p. 1373-1380, ISSN 1095-9203

DOI: 10.1126/science.adk9849


Postprint
26 p, 1022.3 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Documents dels grups de recerca de la UAB > Centres i grups de recerca (producció científica) > Ciències > Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Articles > Articles de recerca
Articles > Articles publicats

 Registre creat el 2025-02-11, darrera modificació el 2025-03-28



   Favorit i Compartir