One-step hydrothermal synthesized 3D P–MoO3/FeCo LDH heterostructure electrocatalysts on Ni foam for high-efficiency oxygen evolution electrocatalysis

电催化剂 析氧 过电位 分解水 材料科学 化学工程 催化作用 电解水 氢氧化物 层状双氢氧化物 电解 异质结 纳米片 电子转移 电化学 纳米技术 无机化学 化学 电极 光催化 光化学 电解质 光电子学 物理化学 工程类 生物化学
作者
Chuqi Huang,Jianhang Nie,Zhenyang Xu,Xiaohua Zhang,Jie Tang,Biao Wang,Junlin Huang,Cuicui Du,Jinhua Chen
出处
期刊:International Journal of Hydrogen Energy [Elsevier BV]
卷期号:46 (24): 12992-13000 被引量:33
标识
DOI:10.1016/j.ijhydene.2021.01.145
摘要

Low-cost yet high-efficiency oxygen evolution reaction (OER) catalysts have attracted ardent attention to speed up the development of water electrolysis. Recent researches have shown that layered double hydroxides (LDH) are promising candidates towards OER, but further improvement is still highly demanded for its large-scale practical application in water splitting. Herein, we report a 3D P-doped MoO3/FeCo LDH/NF (P–MoO3/FeCo LDH/NF) ultrathin nanosheet heterostructure electrocatalyst with an extremely low overpotentials of 225 mV for delivering a current density of 10 mA cm−2 for OER and a great durability for at least 80 h by a simple one-step hydrothermal method. Extraordinarily, the P–MoO3/FeCo LDH catalyst achieves a high current density of 300 mA cm−2 and even 350 mA cm−2 at an extremely low overpotential of 297 mV and 302 mV, respectively, which is crucial for the water electrolysis industry. The remarkable performance may be attributed to that the heterostructure between P–MoO3 and FeCo LDH not only optimizes electronic structure, thus inducing electron transfer from P–MoO3 to FeCo LDH and then realizing fast electron transfer rates, but also produces more catalytic active sites. Moreover, the synergetic effect between MoO3 and FeCo LDH also plays an essential role for enhancing the catalytic performances. This work explores the effect of phosphomolybdic acid on the structure, composition and performances of FeCo LDH catalysts, and also provides a simple and cost-effective way to prepare high-efficiency and low-cost layered double hydroxide electrocatalysts for OER.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
llllllb发布了新的文献求助10
刚刚
kkk发布了新的文献求助10
刚刚
Tayzon完成签到 ,获得积分10
刚刚
momo完成签到,获得积分10
4秒前
HWei完成签到,获得积分10
6秒前
英俊的铭应助饺子生面包采纳,获得10
8秒前
9秒前
怕孤独的忆南完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
西西完成签到,获得积分10
15秒前
李爱国应助淡淡夕阳采纳,获得10
16秒前
zhu完成签到,获得积分10
16秒前
科研通AI5应助yah采纳,获得10
16秒前
17秒前
21秒前
Qiao完成签到,获得积分10
21秒前
桐桐应助西西采纳,获得10
22秒前
23秒前
Akim应助夜雨时采纳,获得10
25秒前
莫氓完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
27秒前
liu bo完成签到,获得积分10
27秒前
聪明的泡面完成签到 ,获得积分10
28秒前
笨笨芯发布了新的文献求助10
29秒前
脑洞疼应助dd99081采纳,获得10
30秒前
莫氓发布了新的文献求助10
30秒前
111发布了新的文献求助10
32秒前
37秒前
zheng完成签到 ,获得积分10
38秒前
39秒前
40秒前
追光发布了新的文献求助10
41秒前
111完成签到,获得积分10
41秒前
43秒前
blue2021发布了新的文献求助10
44秒前
lucky发布了新的文献求助10
44秒前
45秒前
山野完成签到 ,获得积分10
47秒前
47秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3779843
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3325264
关于积分的说明 10222351
捐赠科研通 3040435
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1668835
邀请新用户注册赠送积分活动 798788
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758563