Alkylamine-Confined Thickness-Tunable Synthesis of Co(OH)2-CoO Nanosheets toward Oxygen Evolution Catalysis

催化作用 材料科学 析氧 化学工程 氧气 纳米技术 化学 物理化学 电化学 电极 有机化学 工程类
作者
Chuansheng He,Linlin Yang,Xiaohui Peng,Shangheng Liu,Jia Wang,Chengyuan Dong,Delin Du,Leigang Li,Lingzheng Bu,Xiaoqing Huang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:17 (6): 5861-5870 被引量:35
标识
DOI:10.1021/acsnano.2c12735
摘要

Thickness regulation of transition metal hydroxides/oxides nanosheets with superior catalytic properties represents a promising strategy to enhance catalytic performance, but it remains an enormous challenge to achieve precise control, especially when it comes to the ultrathin limit (several atomic layers). In this work, a facile strategy of alkylamine-confined growth is proposed for the synthesis of thickness-tunable metal hydroxide/oxide nanosheets. Specifically, ultrathin cobalt hydroxide and cobaltous oxide hybrid (Co(OH)2-CoO) nanosheets (Co-O NSs) with a thickness in the range of 2-6 nm (5-13 atomic layers) are synthesized by using alkylamines with different carbon chain lengths as the ligand to modulate vertical coordination ability. Co-O NSs with a thickness of 2 nm (Co-O NSs-2 nm) exhibit excellent oxygen evolution reaction (OER) performance with an overpotential of 278 mV at 10 mA/cm2. The maximized number of active sites including oxygen vacancies, optimal adsorption strength, and the highest electrical conductivity are considered as the potential factors contributing to the excellent OER performance of Co-O NSs-2 nm. This work holds great significance for the precise thickness-tunable synthesis of transition metal layered hydroxide nanosheets with modulated and improved catalytic performance.
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
2秒前
苏羽完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
酷波er应助Hl采纳,获得10
4秒前
4秒前
5秒前
5秒前
ooo娜发布了新的文献求助10
6秒前
Long发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
小天才完成签到,获得积分10
6秒前
优秀的方盒完成签到 ,获得积分10
9秒前
科研通AI6.2应助newwen采纳,获得10
9秒前
酷酷芷蕾发布了新的文献求助10
9秒前
妹儿爷发布了新的文献求助10
9秒前
hejia发布了新的文献求助10
10秒前
尊敬秋双完成签到,获得积分10
10秒前
Tianju完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
科研通AI6.4应助自觉平露采纳,获得10
11秒前
轻松的囧发布了新的文献求助10
12秒前
Dash发布了新的文献求助20
14秒前
jeff完成签到,获得积分10
15秒前
yangxiaoxu发布了新的文献求助10
16秒前
帆布鞋完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
大将军完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
17秒前
李爱国应助在不在不在采纳,获得10
18秒前
19秒前
赘婿应助轻松的囧采纳,获得10
19秒前
辛勤猕猴桃给辛勤猕猴桃的求助进行了留言
19秒前
笨笨水儿发布了新的文献求助10
22秒前
淡淡的志泽完成签到,获得积分10
23秒前
愉快的真发布了新的文献求助200
23秒前
zumri发布了新的文献求助10
24秒前
24秒前
开朗尔蓝完成签到,获得积分10
24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
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
内視鏡的に摘除しえた十二指腸乳頭部腫瘍の2例 660
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Neuroscience of Language 400
Common Foundations of American and East Asian Modernisation: From Alexander Hamilton to Junichero Koizumi 400
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7675909
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9242028
关于积分的说明 19914956
捐赠科研通 7246106
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3286269
关于科研通互助平台的介绍 2444386
邀请新用户注册赠送积分活动 2289080