Oxygen Vacancy Engineering Synergistic with Surface Hydrophilicity Modification of Hollow Ru Doped CoNi‐LDH Nanotube Arrays for Boosting Hydrogen Evolution

材料科学 过电位 制氢 纳米管 阳极 化学工程 塔菲尔方程 阴极 分解水 析氧 碳纳米管 催化作用 纳米技术 电化学 纳米棒 电极 化学 光催化 物理化学 有机化学 工程类
作者
Qianqian Li,Fangzhi Huang,Shikuo Li,Hui Zhang,Xin‐Yao Yu
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:18 (2) 被引量:161
标识
DOI:10.1002/smll.202104323
摘要

Abstract With the development of clean hydrogen energy, the cost effective and high‐performance hydrogen evolution reaction (HER) electrocatalysts are urgently required. Herein, a green, facile, and time‐efficient Ru doping synergistic with air‐plasma treatment strategy is reported to boost the HER performance of CoNi‐layered double hydroxide (LDH) nanotube arrays (NTAs) derived from zeolitic imidazolate framework nanorods. The Ru doping and air‐plasma treatment not only regulate the oxygen vacancy to optimize the electron structure but also increase the surface roughness to improve the hydrophilicity and hydrogen spillover efficiency. Therefore, the air plasma treated Ru doped CoNi‐LDH (P‐Ru‐CoNi‐LDH) nanotube arrays display superior HER performance with an overpotential of 29 mV at a current density of 10 mA cm −2 . Furthermore, by assembling P‐Ru‐CoNi‐LDH as both cathode and anode for two‐electrode urea‐assisted water electrolysis, a small cell voltage of 1.36 V is needed at 10 mA cm −2 and can last for 100 h without any obvious activity attenuation that showing outstanding durability. In general, the P‐Ru‐CoNi‐LDH can improve the HER performance from intrinsic electronic structure regulation cooperated with extrinsic surface wettability modification. These findings provide an effective intrinsic and extrinsic synergistic effect avenue to develop high performance HER electrocatalysts, which is potential to be applied to other research fields.
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
噜噜啦噜完成签到,获得积分10
刚刚
慕青应助112233采纳,获得10
1秒前
标致秋尽完成签到,获得积分10
1秒前
学医不要停完成签到,获得积分10
1秒前
传奇3应助zzznznnn采纳,获得10
2秒前
语小完成签到,获得积分10
2秒前
wu完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
行止完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
晨雨初听完成签到,获得积分10
4秒前
渠建武完成签到 ,获得积分10
4秒前
MOMO完成签到,获得积分10
5秒前
ling361完成签到,获得积分10
5秒前
尔东先生完成签到,获得积分10
5秒前
yi完成签到,获得积分10
6秒前
一苇以航完成签到 ,获得积分10
6秒前
粥粥完成签到 ,获得积分10
7秒前
含糊的猪头肉完成签到,获得积分10
7秒前
任性的诗兰完成签到,获得积分10
7秒前
fdpb完成签到,获得积分10
7秒前
浑映之完成签到,获得积分10
8秒前
dde应助大闪电采纳,获得10
8秒前
牧小妮完成签到,获得积分10
8秒前
安安发布了新的文献求助10
9秒前
芋圆研究生完成签到,获得积分10
9秒前
王淦棋完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
FashionBoy应助HalaMadrid采纳,获得10
10秒前
满江红完成签到,获得积分10
10秒前
rainbow完成签到,获得积分10
10秒前
jie完成签到,获得积分10
10秒前
duoduo完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
11秒前
明钟达完成签到,获得积分10
11秒前
wxZeng完成签到,获得积分10
11秒前
朵朵完成签到,获得积分10
11秒前
character577完成签到,获得积分10
11秒前
Lin完成签到,获得积分10
12秒前
高分求助中
Metallurgy at high pressures and high temperatures 2000
PowerCascade: A Synthetic Dataset for Cascading Failure Analysis in Power Systems 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
An Introduction to Medicinal Chemistry 第六版习题答案 600
应急管理理论与实践 530
Fundamentals of Strain Psychology 500
Quality by Design - An Indispensable Approach to Accelerate Biopharmaceutical Product Development 500
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 6334554
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8150707
关于积分的说明 17112812
捐赠科研通 5390219
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2857223
邀请新用户注册赠送积分活动 1834698
关于科研通互助平台的介绍 1685561