Encapsulation of Janus-structured Ni/Ni2P nanoparticles within hierarchical wrinkled N-doped carbon nanofibers: Interface engineering induces high-efficiency water oxidation

纳米片 材料科学 析氧 化学工程 杰纳斯 催化作用 电化学 纳米颗粒 分解水 纳米技术 电极 化学 有机化学 物理化学 光催化 工程类
作者
Xiaoge Li,Jinhua Zhou,Cong Liu,Lin Xu,Chunliang Lu,Jun Yang,Huan Pang,Wenhua Hou
出处
期刊:Applied Catalysis B-environmental [Elsevier]
卷期号:298: 120578-120578 被引量:112
标识
DOI:10.1016/j.apcatb.2021.120578
摘要

The exploration of efficient and economical electrocatalysts towards the oxygen evolution reaction (OER) is highly imperative for the development of OER-associated sustainable energy technologies. Interface engineering-enabled electronic regulation represents a powerful leverage to improve the intrinsic activity of earth-abundant electrocatalysts. Herein, we report a scalable hydroxycarbonate-assisted pyrolysis strategy to immobilize Janus-structured fine Ni/Ni2P nanoparticles onto hierarchical N-doped carbon nanosheet-grafted nanofibers (denoted as Ni/Ni2[email protected] hereafter) for high-efficiency electrocatalytic OER. The strong coupling of fine Ni/Ni2P hetero-nanoparticles with the superstructured carbon substrate renders Ni/Ni2[email protected] with regulated electronic state, sufficient anchored active sites, shortened distance for mass transport and enhanced structural stability. Consequently, the optimized Ni/Ni2[email protected] exhibits extraordinary electrocatalytic OER activity and durability in KOH medium. As a proof-of-concept demonstration, when pairing Ni/Ni2[email protected] with commercial Pt/C catalyst for overall water splitting, the assembled two-electrode electrolyzer outperforms the state-of-the-art RuO2‖Pt/C-equipped counterpart. The concept of interface engineering and carbon hybridization herein may provide new inspirations for the future design of affordable and efficient electrocatalysts for various sustainable energy conversions.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刚刚
zz发布了新的文献求助10
3秒前
leo_twli发布了新的文献求助10
3秒前
金鑫水淼完成签到,获得积分10
3秒前
珠多煮发布了新的文献求助10
4秒前
RZ完成签到 ,获得积分10
6秒前
ybdx发布了新的文献求助10
7秒前
郝煜祺完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
852应助唠叨的面包采纳,获得10
9秒前
上帝发誓完成签到,获得积分10
9秒前
Sherry完成签到,获得积分10
9秒前
星辰大海应助溟夔蝶魅采纳,获得10
10秒前
希望天下0贩的0应助扶手采纳,获得10
12秒前
太阳发布了新的文献求助10
12秒前
LYQ完成签到,获得积分10
13秒前
Sano完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
14秒前
14秒前
16秒前
爱笑的羊青完成签到,获得积分20
17秒前
18秒前
跳跃寻绿发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
20秒前
21秒前
23秒前
珠多煮完成签到 ,获得积分10
24秒前
科研通AI6应助学生白采纳,获得10
26秒前
26秒前
嘻嘻完成签到 ,获得积分10
26秒前
开朗丹雪发布了新的文献求助10
26秒前
Zhusy发布了新的文献求助10
26秒前
荣九山完成签到,获得积分20
26秒前
瘦瘦达完成签到,获得积分10
26秒前
时尚凝海发布了新的文献求助10
27秒前
28秒前
小肚佩奇关注了科研通微信公众号
28秒前
小肚佩奇关注了科研通微信公众号
28秒前
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
Bandwidth Choice for Bias Estimators in Dynamic Nonlinear Panel Models 2000
HIGH DYNAMIC RANGE CMOS IMAGE SENSORS FOR LOW LIGHT APPLICATIONS 1500
Constitutional and Administrative Law 1000
The Social Work Ethics Casebook: Cases and Commentary (revised 2nd ed.). Frederic G. Reamer 800
The Experimental Biology of Bryophytes 500
Fiction e non fiction: storia, teorie e forme 500
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 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5364163
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4493506
关于积分的说明 13990401
捐赠科研通 4397258
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2415415
邀请新用户注册赠送积分活动 1408099
关于科研通互助平台的介绍 1383043