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:169
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
max完成签到 ,获得积分10
刚刚
Kim_Hou发布了新的文献求助10
1秒前
win完成签到 ,获得积分10
1秒前
小黑完成签到,获得积分10
1秒前
yao完成签到,获得积分10
2秒前
rr发布了新的文献求助10
2秒前
领导范儿应助liuxinyi010采纳,获得10
2秒前
molihuakai应助leecarp采纳,获得10
3秒前
4秒前
米修应助Bzh采纳,获得10
5秒前
CipherSage应助饱满若灵采纳,获得10
5秒前
橘橘完成签到,获得积分10
5秒前
luohan完成签到,获得积分10
5秒前
Ammon发布了新的文献求助10
5秒前
舒服的灵安完成签到,获得积分10
6秒前
畅快的夜云完成签到,获得积分10
6秒前
田様应助渴望者采纳,获得30
7秒前
7秒前
7秒前
小白加油发布了新的文献求助30
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
xiaot发布了新的文献求助10
10秒前
完美背包完成签到,获得积分10
11秒前
小蘑菇应助123采纳,获得10
11秒前
Lucas应助BUT采纳,获得10
12秒前
riot发布了新的文献求助10
13秒前
啵啵应助luluyang采纳,获得10
13秒前
Ava应助繁荣的子默采纳,获得10
13秒前
louxinliang完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
Anada完成签到,获得积分10
14秒前
Www完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
不想看文献完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
16秒前
DDDD完成签到,获得积分20
16秒前
大个应助liuxinyi010采纳,获得10
16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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Perfectionism in School 600
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 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 7727714
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9280203
关于积分的说明 20136430
捐赠科研通 7305346
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3302562
关于科研通互助平台的介绍 2455803
邀请新用户注册赠送积分活动 2310718