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2025 article

Multi-hierarchical Ni(OH)2/NiOOH 2D-nano-flaked electrocatalyst substrate for efficient oxygen evolution reaction

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4Institutions déclarées
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Rattachement africain : cn, ae, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Electrocatalytic oxygen evolution reaction (OER) catalyzed by earth-abundant non-precious metals and their compounds is an attractive area of research for electrocatalytic hydrogen generation from water splitting. However, producing non-noble metal-based OER electrocatalysts that are stable and efficient in alkaline medium is challenging. In this work, we used a combination of femtosecond laser surface structuring and hydrothermal treatment to create multi-hierarchical Ni(OH)2/NiOOH nanostructures directly on Ni foam. Owing to a large electrochemically active surface area, the multi-hierarchical electrode demonstrates an excellent OER performance in an alkaline medium with low (η1 = 162 mV) onset and overpotential (η10 = 319 mV) values and a small Tafel slope of 49 mV dec−1. The femtosecond laser structuring creates laser-induced periodic surface structures (LIPSSs) where surfaces of ∼130 nm wide grooves and ∼270 nm wide ridges are covered with sub-nanoscale particles. The hydrothermal treatment produces vertically aligned two-dimensional Ni(OH)2/NiOOH nanoflakes on the grooves and ridges of the LIPSSs. This work provides a simple, scalable, and sustainable approach to producing high-efficiency electrocatalysts and battery electrodes from regular metal sheets and foams.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Multi-hierarchical Ni(OH)2/NiOOH 2D-nano-flaked electrocatalyst substrate for efficient oxygen evolution reaction
Date Crossref
24/11/2025
Éditeur
AIP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

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