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Enhanced electrocatalytic activity of CuO-SnO<sub>2</sub> nanocomposite in alkaline medium
Indexado
WoS WOS:000606859900001
Scopus SCOPUS_ID:85098631065
DOI 10.1007/S00339-020-04228-4
Año 2021
Tipo artículo de investigación

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Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



The development of low cost, long-term stable and highly efficient electrocatalyst is one of the major current research activities towards electrochemical water oxidation process for the clean-energy hydrogen production. The transition metal oxides (CuO, TiO2, NiO, Co2O3, etc.,) have been desirable for the oxygen evolution reaction (OER) in alkaline electrolyte. Among these transition metal oxides, the CuO based composites are most promising constituents for the water oxidation process due to their good electronic properties and the anticipated synergistic effect to alter the surface properties of the materials dramatically to favor the electrocatalysis. Here, we have reported the synthesis of CuO-SnO2 nanoparticles network by a facile chemical method as the electrocatalyst for an efficient OER. The physiochemical properties of CuO-SnO2 nanoparticles network electrocatalyst were characterized by using various techniques such as X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FT-IR), X-ray photoelectron spectroscopies (XPS) and transmission electron microscopy (TEM) for their structural, absorption/presence of functional groups, elemental composition and morphology, respectively. Further, the electrochemical properties of the catalysts were investigated using cyclic voltammetry (CV), chronopotentiometry and Tafel curve measurements in alkaline electrolyte. The electrocatalysts showed a low onset potential of 1.39 V vs reversible hydrogen electrode (RHE) and high stability for 6 h in 1.0 M KOH electrolyte, which demonstrated their better performance than the benchmark Ni electrocatalyst.

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Disciplinas de Investigación



WOS
Physics, Applied
Materials Science, Multidisciplinary
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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 Kumar, M. Praveen - Central Electrochemical Research Institute India - India
CSIR Cent Electrochem Res Inst CSIR CECRI - India
2 Murugadoss, G. - Sathyabama Inst Sci & Technol - India
Sathyabama Institute of Science and Technology - India
3 MANGALARAJA, RAMALINGA VISWANATHAN - Universidad de Concepción - Chile
4 Kumar, Manavalan Rajesh - CSIR Cent Electrochem Res Inst CSIR CECRI - India
Ural Fed Univ - Rusia
Central Electrochemical Research Institute India - India
Ural Federal University - Rusia
Uralʹskiĭ Federalʹnyĭ Universitet - Rusia

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Financiamiento



Fuente
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Agradecimientos



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