WO3/C nanoarchitectures assembled with 1D nanowires: The synthesis, Pt nanoparticles decoration, and highly enhanced hydrogen evolution in neutral media

过电位 纳米线 材料科学 催化作用 化学工程 电化学 纳米颗粒 纳米技术 离解(化学) 分解水 解吸 退火(玻璃) 电催化剂 微乳液 电极 化学 物理化学 有机化学 吸附 复合材料 肺表面活性物质 光催化 工程类
作者
Feilong Gong,Cuijie Yao,Huajie Kong,Erchao Meng,Lihua Gong,Yonghui Zhang,Feng Li
出处
期刊:Journal of Physics and Chemistry of Solids [Elsevier BV]
卷期号:163: 110542-110542 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.jpcs.2021.110542
摘要

Electrochemical water splitting is an efficient approach to produce green hydrogen, while it is still very challenging to design of highly efficient WO3-based hydrogen evolution reaction (HER) catalysts especially those in neutral media. Here, 3D WO3/C nanoarchitectures assembled by 1D nanowires were prepared through water-oil two-phase microemulsion method and subsequent annealing treatment. The monodispersed Pt nanoparticles were loaded onto the WO3/C nanoarchitectures. A series of WO3/C composites were produced via modulating the addition of Pt salt. The optimum 2 [email protected]3/C catalyst exhibited an overpotential of 149 mV at 10 mA cm−2 in neutral media, which was the first reported about the WO3-based materials and much better than most catalysts reported in literatures by far. Interestingly, the HER activity of 2 [email protected]3/C was much higher than commercial Pt/C at high overpotential range (>260 mV). Density functional theory results demonstrated that the more toilless HER process could be attributed to the enhanced carrier densities, the electron transfer between Pt and W atoms, and the lowered energy barrier for water dissociation and H* desorption.
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
CanLiu发布了新的文献求助30
刚刚
wanci应助李嘉乐采纳,获得10
1秒前
殷勤的亦竹完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
蜗牛123完成签到 ,获得积分10
1秒前
天天快乐应助任性的外套采纳,获得10
1秒前
传奇3应助gzy采纳,获得10
1秒前
鱼遇发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
2秒前
正直未来发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
东方元语应助人间理想采纳,获得20
4秒前
天天完成签到,获得积分10
4秒前
韭菜完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
欢快的芹菜完成签到,获得积分10
6秒前
zouyun完成签到,获得积分10
7秒前
Breezy发布了新的文献求助10
7秒前
zjh发布了新的文献求助10
7秒前
promise完成签到,获得积分10
7秒前
对先生完成签到 ,获得积分10
7秒前
慕薯殿焚完成签到,获得积分10
7秒前
zd200572完成签到,获得积分10
7秒前
WXY发布了新的文献求助10
8秒前
槐序完成签到,获得积分10
9秒前
hydrate完成签到,获得积分10
9秒前
KIQING发布了新的文献求助10
9秒前
wxlganenshifu完成签到,获得积分10
9秒前
爆米花应助奋斗慕凝采纳,获得10
10秒前
高大摇伽应助蜡笔小欣采纳,获得10
10秒前
英姑应助文献搬运工采纳,获得10
11秒前
11秒前
12秒前
SH完成签到 ,获得积分10
12秒前
orixero应助psh采纳,获得10
12秒前
郭如发布了新的文献求助30
12秒前
ruochenzu完成签到,获得积分10
13秒前
踏实的紫蓝完成签到 ,获得积分10
13秒前
刻苦大门完成签到 ,获得积分10
14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
Autoparametric Resonance in Mechanical Systems 1000
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 600
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Auslegungsgeschichte 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 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 7663578
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9233315
关于积分的说明 19863109
捐赠科研通 7232155
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3282522
关于科研通互助平台的介绍 2441917
邀请新用户注册赠送积分活动 2283518