Multifunctional Mo–N/C@MoS2 Electrocatalysts for HER, OER, ORR, and Zn–Air Batteries

电催化剂 材料科学 析氧 催化作用 纳米片 纳米技术 阴极 化学工程 金属有机骨架 电化学 电极 化学 吸附 物理化学 生物化学 工程类 有机化学
作者
Ibrahim Saana Amiinu,Zonghua Pu,Xiaobo Liu,Kwadwo Asare Owusu,Hellen Gabriela Rivera Monestel,Felix Ofori Boakye,Haining Zhang,Shichun Mu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:27 (44) 被引量:772
标识
DOI:10.1002/adfm.201702300
摘要

Abstract Replacement of noble‐metal platinum catalysts with cheaper, operationally stable, and highly efficient electrocatalysts holds huge potential for large‐scale implementation of clean energy devices. Metal–organic frameworks (MOFs) and metal dichalcogenides (MDs) offer rich platforms for design of highly active electrocatalysts owing to their flexibility, ultrahigh surface area, hierarchical pore structures, and high catalytic activity. Herein, an advanced electrocatalyst based on a vertically aligned MoS 2 nanosheet encapsulated Mo–N/C framework with interfacial Mo–N coupling centers is reported. The hybrid structure exhibits robust multifunctional electrocatalytic activity and stability toward the hydrogen evolution reaction, oxygen evolution reaction, and oxygen reduction reaction. Interestingly, it further displays high‐performance of Zn–air batteries as a cathode electrocatalyst with a high power density of ≈196.4 mW cm −2 and a voltaic efficiency of ≈63 % at 5 mA cm −2 , as well as excellent cycling stability even after 48 h at 25 mA cm −2 . Such outstanding electrocatalytic properties stem from the synergistic effect of the distinct chemical composition, the unique three‐phase active sites, and the hierarchical pore framework for fast mass transport. This work is expected to inspire the design of advanced and performance‐oriented MOF/MD hybrid‐based electrocatalysts for wider application in electrochemical energy devices.
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
刚刚
刚刚
墨凡完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
jia发布了新的文献求助10
1秒前
小黄油完成签到,获得积分10
1秒前
TT完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
3秒前
maplesirup发布了新的文献求助10
3秒前
ssss完成签到,获得积分10
5秒前
小星星发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
烂漫的筮发布了新的文献求助10
5秒前
cjl0413发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
科研通AI6.2应助小星星采纳,获得10
7秒前
dy应助科研通管家采纳,获得50
8秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
乐乐应助303采纳,获得10
8秒前
敏静发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
哈哈发布了新的文献求助10
8秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
小小的世界完成签到,获得积分10
9秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
乐观的颦应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
yookia发布了新的文献求助10
9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
Picture this! Including first nations fiction picture books in school library collections 2000
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1500
Cowries - A Guide to the Gastropod Family Cypraeidae 1200
Quality by Design - An Indispensable Approach to Accelerate Biopharmaceutical Product Development 800
ON THE THEORY OF BIRATIONAL BLOWING-UP 666
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 6391082
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8206159
关于积分的说明 17369034
捐赠科研通 5444717
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2878694
邀请新用户注册赠送积分活动 1855181
关于科研通互助平台的介绍 1698459