已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Layered double hydroxides derived prussian blue analogue nanocage confining NiCoP nanoparticles as efficient bifunctional electrocatalyst

电催化剂 塔菲尔方程 普鲁士蓝 双功能 析氧 分解水 纳米笼 材料科学 双功能催化剂 化学工程 催化作用 电解质 无机化学 化学 电极 电化学 物理化学 光催化 有机化学 工程类
作者
Shilin Xu,Teng Kong,Zhanlei Li,Man Zhang,Yidong Miao,Zipeng Feng,Jiqiu Qi,Fuxiang Wei,Qingkun Meng,Yaojian Ren,Lei Zhu,Peng Cao,Zhuangsu Kang,Danyang Zhao,Yanwei Sui
出处
期刊:Materials Today Chemistry [Elsevier BV]
卷期号:37: 102027-102027 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.mtchem.2024.102027
摘要

Designing novel electrocatalysts with excellent catalytic activity for efficient water splitting is necessary to achieve the large-scale H2/O2 production from renewable resources. In this study, a facile hydrothermal method followed by low-temperature phosphorylation treatment was employed to fabricate a nanocage of prussian blue analogue encapsulating NiCoP nanoparticles (NiCoP@PBA), which was derived from the layered double hydroxide precursor. As a bifunctional non-precious metal electrocatalyst, NiCoP@PBA demonstrates superior performance in KOH electrolyte water splitting, with overpotentials of 59 mV for electrocatalytic hydrogen evolution reaction (HER) and 263 mV for oxygen evolution reaction (OER) at 10 mA cm−2. The catalyst also exhibits low Tafel slopes of 54 mV dec−1 for HER and 120 mV dec−1 for OER, reflecting efficient charge transfer kinetics. DFT simulations show that the Co–N moieties at the heterogeneous interface of NiCoP@PBA can optimize the surface electron distribution and energy states, thus facilitating efficient electron-hole pair separation, significantly enhancing catalytic activity for both HER and OER process, and significantly extending the electrocatalyst's service life. Our approach can be extended to more non-precious metal electrocatalysts, which is significant for the design of efficient bifunctional water splitting electrocatalysts.
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
TheDay完成签到,获得积分10
刚刚
成就紫真发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
2秒前
勤恳诗筠完成签到,获得积分10
2秒前
可爱的函函应助DARKNESS采纳,获得10
3秒前
njc发布了新的文献求助10
7秒前
852应助郭叠采纳,获得10
7秒前
成就紫真完成签到,获得积分10
7秒前
轻松的鑫完成签到 ,获得积分10
11秒前
12秒前
lsh完成签到,获得积分10
12秒前
Z160完成签到,获得积分10
12秒前
15秒前
xinxin发布了新的文献求助10
16秒前
冷酷似风完成签到,获得积分10
18秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
chen完成签到,获得积分10
18秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
mmyhn应助科研通管家采纳,获得20
19秒前
田様应助liukang172采纳,获得10
19秒前
郭叠发布了新的文献求助10
20秒前
jenningseastera应助一二三采纳,获得10
21秒前
科研通AI5应助29采纳,获得10
21秒前
22秒前
jinggaier完成签到 ,获得积分10
22秒前
科研通AI2S应助程66采纳,获得10
24秒前
24秒前
25秒前
闪闪的烁烁完成签到 ,获得积分10
26秒前
DARKNESS发布了新的文献求助10
26秒前
刘成财完成签到,获得积分10
27秒前
alan Zhu发布了新的文献求助10
27秒前
28秒前
刘成财发布了新的文献求助10
30秒前
韭菜发布了新的文献求助10
34秒前
36秒前
40秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
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 3778966
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3324631
关于积分的说明 10218995
捐赠科研通 3039588
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1668356
邀请新用户注册赠送积分活动 798646
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758440