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Large-Scale Synthesis of Carbon-Shell-Coated FeP Nanoparticles for Robust Hydrogen Evolution Reaction Electrocatalyst

电催化剂 过电位 化学 催化作用 纳米颗粒 碳化 碳纤维 化学工程 氧化物 制氢 磷化物 涂层 电化学 无机化学 材料科学 吸附 有机化学 复合材料 电极 物理化学 工程类 复合数
作者
Dong Young Chung,Samuel Woojoo Jun,Gabin Yoon,Hyunjoong Kim,Ji Mun Yoo,Kug‐Seung Lee,Tae Hyun Kim,Heejong Shin,Arun K. Sinha,Soon Gu Kwon,Kisuk Kang,Taeghwan Hyeon,Yung‐Eun Sung
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:139 (19): 6669-6674 被引量:507
标识
DOI:10.1021/jacs.7b01530
摘要

A highly active and stable non-Pt electrocatalyst for hydrogen production has been pursued for a long time as an inexpensive alternative to Pt-based catalysts. Herein, we report a simple and effective approach to prepare high-performance iron phosphide (FeP) nanoparticle electrocatalysts using iron oxide nanoparticles as a precursor. A single-step heating procedure of polydopamine-coated iron oxide nanoparticles leads to both carbonization of polydopamine coating to the carbon shell and phosphidation of iron oxide to FeP, simultaneously. Carbon-shell-coated FeP nanoparticles show a low overpotential of 71 mV at 10 mA cm-2, which is comparable to that of a commercial Pt catalyst, and remarkable long-term durability under acidic conditions for up to 10 000 cycles with negligible activity loss. The effect of carbon shell protection was investigated both theoretically and experimentally. A density functional theory reveals that deterioration of catalytic activity of FeP is caused by surface oxidation. Extended X-ray absorption fine structure analysis combined with electrochemical test shows that carbon shell coating prevents FeP nanoparticles from oxidation, making them highly stable under hydrogen evolution reaction operation conditions. Furthermore, we demonstrate that our synthetic method is suitable for mass production, which is highly desirable for large-scale hydrogen production.
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