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!

Interfacial bond endowing FeS2/Bi2S3 composites superb OER performance

塔菲尔方程 材料科学 吸收(声学) 复合材料 催化作用 化学工程 纳米技术 化学 冶金 物理化学 电化学 有机化学 电极 工程类
作者
Miao Lv,Hui Wang,Shengming Jin,Xiaolan Song,Xinghua Chang
出处
期刊:Materials Chemistry and Physics [Elsevier BV]
卷期号:298: 127398-127398 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.matchemphys.2023.127398
摘要

Developing high-efficient main group element Bismuth-based OER electrocatalysts is of great significance to sustainable energy storage and conversion. However, they still suffer from structural deficiencies such as poor electroconductivity, lack of active sites and high absorption energy barriers. Constructing Fe-contained Bismuth-based compounds is regarded as an effective strategy to ameliorate the above deficiencies. In this study, core-shell structured FeS2/Bi2S3 composites are achieved successfully with solvothermal and sulfurization method by constructing interfacial bond Bi–S–Fe. Through in-depth analysis, we confirm that the interfacial chemical bond Bi–S–Fe, act as a bridge to the linkage of FeS2 and Bi2S3, enhance electron transport efficiency and hydrophilicity by regulating charge ordering. Moreover, the proportion of metal active centers (Fe3+, Fe2+, Bi3+, Bi2+) with different absorption/desorption energy could also be modulated by Bi–S–Fe, thus endowing FeS2/Bi2S3 composites a superb OER performance. As expected, FeS2/Bi2S3-0.33 shows ultralow overpotentials of 313 and 419 mV at current densities of 10 and 100 mA cm−2, respectively, and a Tafel slope as low as 25 mV dec−1, which outperforms most of Bismuth-based and even noble/transition metal-based electrocatalysts. This work may shed light on construction of interfacial bond for rational design of high-performance OER catalysts.
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
聪慧青曼完成签到,获得积分10
8秒前
落寞的姿完成签到,获得积分10
26秒前
简单的语风完成签到,获得积分10
30秒前
深情大象完成签到,获得积分10
56秒前
1分钟前
鱼鱼完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
美满的幻竹完成签到,获得积分10
1分钟前
tudou发布了新的文献求助10
1分钟前
tudou完成签到,获得积分10
1分钟前
淡然海完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
英勇的初南完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
David发布了新的文献求助10
2分钟前
坦率寻菡完成签到,获得积分10
2分钟前
飘逸盛男完成签到,获得积分10
3分钟前
火星上的笑寒完成签到,获得积分10
3分钟前
深情安青应助dyr采纳,获得10
4分钟前
缓慢的映天完成签到,获得积分10
4分钟前
英俊的鞅完成签到,获得积分10
4分钟前
xuxu213完成签到,获得积分20
4分钟前
dyr发布了新的文献求助20
4分钟前
5分钟前
朱洪帆完成签到,获得积分20
5分钟前
dyr发布了新的文献求助10
5分钟前
panda完成签到,获得积分10
5分钟前
自然的雨琴完成签到,获得积分10
5分钟前
大模型应助panda采纳,获得10
5分钟前
dyr完成签到,获得积分10
5分钟前
武雨寒完成签到,获得积分20
5分钟前
热心十八完成签到,获得积分10
5分钟前
Wrl完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
YNYang发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
panda发布了新的文献求助10
6分钟前
岩下松风完成签到,获得积分10
6分钟前
稳重听荷完成签到,获得积分10
6分钟前
感动的易真完成签到,获得积分10
6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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7778271
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9318750
关于积分的说明 20365730
捐赠科研通 7365282
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3319178
关于科研通互助平台的介绍 2466981
邀请新用户注册赠送积分活动 2334518