亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Rational design of MoS2/CNT heterostructure with rich S-vacancy for enhanced HER performance

材料科学 异质结 二硫化钼 密度泛函理论 电催化剂 空位缺陷 化学工程 纳米技术 成核 比表面积 分解水 费米能级 光电子学 电极 催化作用 光催化 化学 电化学 计算化学 复合材料 物理化学 电子 结晶学 物理 工程类 量子力学 生物化学 有机化学
作者
Yuxin Sun,Jinhua Li,Zhiying Wang,Fengxue Tan,Kaixi Shi,Yingjiao Zhai
出处
期刊:Journal of Chemical Physics [American Institute of Physics]
卷期号:161 (18) 被引量:1
标识
DOI:10.1063/5.0237254
摘要

Molybdenum disulfide (MoS2) is a promising electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction (HER) due to excellent stability and low cost. However, the utilization in electrocatalytic hydrogen evolution is constrained by inherent shortcomings, including fewer edge active sites, poor dispersion, and electrical conductivity. In this work, MoS2 was compounded with carbon nanotubes (CNTs), which are known for their high specific surface area and excellent electrical conductivity. These CNTs, laden with oxygen-containing functional groups, provided nucleation sites that facilitated the rapid assembly of MoS2 nanoflowers under hydrothermal conditions within 3 h. Due to their diminutive size (∼300 nm), these nanoflowers possess a large specific surface area and numerous active sites at their edges. Furthermore, MoS2 nanoflowers exhibited a high concentration of intrinsic S-vacancies. This heterojunction material exhibited superior HER properties. In addition, density functional theory simulation further confirmed that the MoS2 with S vacancy and CNT heterojunction electrocatalysts (VS-M/C) provided a fast charge transfer pathway for water electrolysis, and analysis showed that the conduction band minimum and valence band maximum were mainly contributed by the d orbits of Mo and the p orbits of C. This study proffered a novel approach for the engineering of high-performance MoS2-based HER electrocatalysts.
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
去晒月亮发布了新的文献求助10
刚刚
魏靖涵发布了新的文献求助10
2秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
张欢馨应助科研通管家采纳,获得30
8秒前
8秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
sandy完成签到,获得积分10
8秒前
Shiku完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
余念安完成签到 ,获得积分10
11秒前
大爱人生完成签到 ,获得积分10
14秒前
杨科发布了新的文献求助10
17秒前
samuel完成签到,获得积分10
22秒前
23秒前
27秒前
Rain_BJ发布了新的文献求助10
29秒前
29秒前
Owen应助明天采纳,获得10
32秒前
Freeasy完成签到 ,获得积分10
32秒前
promegeus发布了新的文献求助10
33秒前
agoodred完成签到 ,获得积分10
35秒前
脑洞疼应助Rain_BJ采纳,获得10
35秒前
36秒前
YYL发布了新的文献求助10
41秒前
54秒前
lhhhh完成签到 ,获得积分10
57秒前
1分钟前
llllll完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
隐形曼青应助li采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
11发布了新的文献求助10
1分钟前
魁梧的衫完成签到 ,获得积分10
1分钟前
promegeus完成签到,获得积分10
1分钟前
小天完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
英姑应助AstrLees采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
The Graphene Handbook (2019 Edition) 700
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6529097
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8322052
关于积分的说明 17816314
捐赠科研通 5630699
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2931217
邀请新用户注册赠送积分活动 1907826
关于科研通互助平台的介绍 1767079