Engineering crystalline CoMP-decorated (M = Mn, Fe, Ni, Cu, Zn) amorphous CoM LDH for high-rate alkaline water splitting

催化作用 无定形固体 分解水 双功能 析氧 电化学 材料科学 化学工程 纳米材料 过渡金属 纳米技术 无机化学 化学 物理化学 电极 结晶学 光催化 生物化学 工程类
作者
Kaitian Zheng,Jianpo Ren,Xiaomin Li,Guoning Li,Long Jiao,Chunjian Xu
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:441: 136031-136031 被引量:43
标识
DOI:10.1016/j.cej.2022.136031
摘要

Rational design of non-noble metal catalysts for alkaline electrochemical water splitting under large current densities is of great significance for realizing hydrogen economy and remains a daunting challenge. Herein, a series of crystalline CoMP-decorated (M = Mn, Fe, Ni, Cu, Zn) amorphous CoM LDH nanomaterials in-situ grown on nickel foam (denoted as c-CoMP/a-CoM LDH/NF) is developed as highly efficient and stable alkaline water splitting electrocatalysts. Crystalline CoMP encountered amorphous CoM LDH structure brings the increased catalytic active sites without sacrificing charge transfer rates, more optimal intermediate adsorption/dissociation capability, and the synergistic effects between binary transition metals, leading to more favorable reaction kinetics, thus enhancing catalytic performance for oxygen evolution reaction and hydrogen evolution reaction. As a result, the optimized cell assembled by the as-proposed electrocatalysts only requires ultralow cell voltages of 1.655 and 1.722 V to drive current densities of 100 and 500 mA cm−2 in 1.0 M KOH and exhibits excellent durability over 85 h (under 100 mA cm−2), which is originated from the well-retentive hybrid crystalline/amorphous nanostructure even after undergoing surface reconstruction. The presented work deepens the insights of crystalline/amorphous heterostructure catalysts and provides a new inspiration in the design of bifunctional electrocatalysts for high-rate alkaline water splitting.
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
Jing发布了新的文献求助10
刚刚
科研牛马发布了新的文献求助10
1秒前
孙燕应助思明采纳,获得30
1秒前
11发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
2秒前
2秒前
lierikafei发布了新的文献求助10
2秒前
Lucas应助无限妙梦采纳,获得10
2秒前
扶石完成签到,获得积分10
3秒前
机智的寒香完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
吕嫣娆完成签到 ,获得积分10
4秒前
庞mou完成签到 ,获得积分10
4秒前
相濡以沫发布了新的文献求助10
4秒前
困困泡芙完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
所所应助无情的小鸽子采纳,获得10
5秒前
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
豆芽爸爸发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
bkagyin应助高高哑铃采纳,获得10
7秒前
7秒前
9秒前
SWEETYXY应助loyal采纳,获得10
9秒前
科研通AI5应助likey采纳,获得30
10秒前
亲缘发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
cherish发布了新的文献求助10
10秒前
无限妙梦发布了新的文献求助10
11秒前
13秒前
Uniibooy发布了新的文献求助20
13秒前
科目三应助xiyo采纳,获得10
13秒前
14秒前
14秒前
Hyccccc发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
高分求助中
Encyclopedia of Mathematical Physics 2nd edition 888
Chinesen in Europa – Europäer in China: Journalisten, Spione, Studenten 500
Arthur Ewert: A Life for the Comintern 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi // Kurt Werner Radtke 500
Two Years in Peking 1965-1966: Book 1: Living and Teaching in Mao's China // Reginald Hunt 500
材料概论 周达飞 ppt 500
Nonrandom distribution of the endogenous retroviral regulatory elements HERV-K LTR on human chromosome 22 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3807134
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3351915
关于积分的说明 10356503
捐赠科研通 3067918
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1684783
邀请新用户注册赠送积分活动 809910
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 765787