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  5. Manganese Oxide as an Inorganic Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction Studied by X‐Ray Photoelectron and Operando Raman Spectroscopy
 
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2021
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Manganese Oxide as an Inorganic Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction Studied by X‐Ray Photoelectron and Operando Raman Spectroscopy

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TUDa URI
tuda/6947
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-178292
DOI
10.26083/tuprints-00017829
Autor:innen
Radinger, Hannes ORCID 0000-0001-5087-0272
Connor, Paula
Stark, Robert ORCID 0000-0001-8678-8449
Jaegermann, Wolfram ORCID 0000-0003-3677-4481
Kaiser, Bernhard
Kurzbeschreibung (Abstract)

Manganese oxide (MnOₓ) is considered a promising material for the oxygen evolution reaction (OER) to replace noble metal catalysts in water splitting. The improvement of MnOₓ requires mechanistic and kinetic knowledge of the four‐electron transfer steps of the OER. X‐ray photoelectron spectroscopy, a widely used tool to characterize the electronic structure of thin films, is used in combination with surface‐enhanced Raman spectroscopy to gain a deeper knowledge of the different mixed MnOₓ types and their respective change in chemical composition. Using Raman spectroscopy during electrochemical measurements, all samples were found to reveal Birnessite‐type MnO₂ motifs in alkaline media at an applied potential. Their activity correlates with two shifting Raman active modes, one of them being assigned to the formation of MnIII species, and one to the expansion of layers of MnO₆ octahedra. A special activation treatment leads independent of the starting material to a highly amorphous mixed‐valence oxide, which shows the highest OER activity.

Freie Schlagworte

operando Raman spectr...

X-ray photoelectron s...

manganese oxide

oxygen evolution reac...

electrocatalysis

Sprache
Englisch
Alternatives Abstract

Shifting sands of time: Operando Raman spectroscopy reveals Birnessite-type MnO₂ motifs in alkaline medium at an applied potential independent of the starting material. Their activity correlates with two shifting Raman active modes. A special activation treatment leads to a highly amorphous mixed-valence oxide, which shows the highest oxygen evolution activity.

Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Physics of Surfaces
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
ChemCatChem
Startseite
1175
Endseite
1185
Jahrgang der Zeitschrift
13
Heftnummer der Zeitschrift
4
ISSN
1867-3899
Verlag
Wiley-VCH
Ort der Erstveröffentlichung
Weinheim
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2021
Verlags-DOI
10.1002/cctc.202001756
PPN
516179446

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