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Molten salt synthesis of increased (100)-facet and polycrystalline nickel oxide nanoparticles for the oxygen evolution reaction: impact of facet and crystallinity on electrocatalysis

Hayes, Darius und Brim, Elliot und Rücker, Konstantin und Taffa, Dereje Hailu und Bisen, Omeshwari und Risch, Marcel und Alia, Shaun und Lorenz, Julian und Harms, Corinna und Wark, Michael und Richards, Ryan M. (2025) Molten salt synthesis of increased (100)-facet and polycrystalline nickel oxide nanoparticles for the oxygen evolution reaction: impact of facet and crystallinity on electrocatalysis. RSC Applied Interfaces, 2 (1448), Seiten 1448-1460. Royal Society of Chemistry. doi: 10.1039/D5LF00072F. ISSN 2755-3701.

[img] PDF - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
2MB

Offizielle URL: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/lf/d5lf00072f

Kurzfassung

Nickel oxide nanocubes with increased (100) surface facet presence (NiO(100)) were synthesized through a molten salt synthesis procedure to probe their oxygen evolution reaction (OER) activity in order to investigate the relationship between the surface facet and OER performance. While altering the synthesis parameters to decrease NiO(100) particle sizes and agglomeration, a polycrystalline NiO nanoparticle system formed from using Li2O as a Lux-Flood base (labelled Li2O-MSS NiO, where MSS stands for molten salt synthesis). This novel synthesis was further elaborated and the obtained materials were also tested for OER activity. After thorough structural characterization to determine crystallinity, lattice spacings, and elemental distribution, their OER activity was compared versus high surface area NiO(111) nanosheets in a three-electrode rotating disk electrode (RDE) system. The activity trend of (111) > Li2O-MSS > (100) was observed. This decrease in activity of the nanocube and polycrystalline samples was explained by differences between theoretical and experimental conditions, differences in ink rheology and resulting catalyst layer properties, and significant agglomeration seen in the imaging of the sample. Methods for improving the OER activity of these samples are discussed in the conclusion of this study.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/217909/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Molten salt synthesis of increased (100)-facet and polycrystalline nickel oxide nanoparticles for the oxygen evolution reaction: impact of facet and crystallinity on electrocatalysis
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Hayes, DariusColorado School of MinesNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Brim, ElliotColorado School of MinesNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Rücker, KonstantinKonstantin.Ruecker (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-9162-7006196118176
Taffa, Dereje HailuCarl von Ossietzky Universityhttps://orcid.org/0000-0002-1778-8223NICHT SPEZIFIZIERT
Bisen, OmeshwariHelmholtz-Zentrum BerlinNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Risch, MarcelHelmholtz-Zentrum BerlinNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Alia, ShaunNational Renewable Energy LabNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Lorenz, Julianjulian.lorenz (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-9936-7667NICHT SPEZIFIZIERT
Harms, CorinnaCorinna.Harms (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Wark, MichaelCarl von Ossietzky Universityhttps://orcid.org/0000-0002-8725-0103NICHT SPEZIFIZIERT
Richards, Ryan M.Colorado School of MinesNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:17 Juli 2025
Erschienen in:RSC Applied Interfaces
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Ja
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:2
DOI:10.1039/D5LF00072F
Seitenbereich:Seiten 1448-1460
Verlag:Royal Society of Chemistry
ISSN:2755-3701
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Oxygen evolution reaction Transition metal oxides Crystal facets Synthesis
HGF - Forschungsbereich:Energie
HGF - Programm:Materialien und Technologien für die Energiewende
HGF - Programmthema:Elektrochemische Energiespeicherung
DLR - Schwerpunkt:Energie
DLR - Forschungsgebiet:E VS - Verbrennungssysteme
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):E - Materialen für die elektrochemische Energiespeicherung
Standort: Oldenburg
Institute & Einrichtungen:Institut für Technische Thermodynamik > Elektrochemische Energietechnik
Hinterlegt von: Lorenz, Dr. Julian
Hinterlegt am:05 Nov 2025 17:13
Letzte Änderung:05 Nov 2025 17:13

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