Atomically dispersed silver atoms incorporated in spinel cobalt oxide (Co3O4) for boosting oxygen evolution reaction

掺杂剂 贵金属 析氧 扫描透射电子显微镜 钴 氧化钴 催化作用 X射线吸收光谱法 材料科学 氧化物 过渡金属 化学 结晶学 纳米技术 兴奋剂 无机化学 吸收光谱法 物理化学 电化学 透射电子显微镜 生物化学 光电子学 物理 电极 量子力学 冶金
作者
Meilin Zhang,Jinlei Wang,Yaqiong Gong
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:659: 203-212 被引量:33
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.12.159
摘要

Incorporating noble metal single atoms into lattice of spinel cobalt oxide (Co3O4) is an attractive way to fabricate oxygen evolution reaction (OER) electrocatalysts because of the high activity and economic benefit. The commonly used high valence noble metal dopants such as ruthenium, iridium and rhodium tend to supersede Co3+ at octahedral site of Co3O4 and result in great activity, the origins of admirable activity were also wildly investigated. However, bare explorations on doping noble metal single atom into tetrahedral site of Co3O4 to construct OER catalyst have been reported, corresponding catalytic activity and mechanism remain mystery. Here, a promising structure that tetrahedrally substituent Ag single atom embedded in Co3O4 nanoparticles on the surface of carbon nanotube (Ag-Co3O4/CNT) was presented, and its performance in OER was probed. The high angle annular dark field-scanning transmission electron microscopy (HAADF-STEM) and X-ray absorption spectroscopy (XAS) demonstrate the successful embeddedness of atomical Ag atom in Co3O4 lattice, the resultant electronic interaction is conducive to promote charge transfer for OER. Theoretical calculations further disclose that atomical Ag dopant prefers to replace tetrahedral Co2+ rather than octahedral Co3+. The substitution Ag acts as the active site through Ag-Co bridge and facilitates the desorption process, which improves the turnover frequency (TOF) and boosts the intrinsic activity of Ag-Co3O4/CNT. Benefiting from the essentials above, Ag-Co3O4/CNT displays remarkable activity (236 mV@10 mA cm−2) and robust stability for alkaline OER. This finding offers a potential direction for the design of noble metal single atom involved Co3O4 based OER 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
宛如昨日完成签到 ,获得积分10
刚刚
有魅力的香烟完成签到 ,获得积分10
刚刚
刚刚
ww完成签到,获得积分20
1秒前
xing_xing的应助被拼搏愚志采纳,获得20
2秒前
福禄小金刚完成签到,获得积分20
2秒前
2秒前
烟花的应助被一二三采纳,获得30
3秒前
我学个P完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
锝奕完成签到,获得积分10
3秒前
在水一方的应助被jijiguowang采纳,获得10
3秒前
3秒前
hzl发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
外向水壶发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
zzt完成签到,获得积分20
4秒前
852的应助被lihao采纳,获得30
4秒前
衣锦夜行发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
FashionBoy的应助被老鼠不怕猫采纳,获得10
6秒前
6秒前
7秒前
yolo完成签到,获得积分20
7秒前
害羞的墨镜完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
rabbit完成签到,获得积分10
8秒前
wjw发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
zzt发布了新的文献求助10
8秒前
科研通AI6.2的应助被夜鹭采纳,获得10
9秒前
TXNhsy完成签到,获得积分10
9秒前
伯赏夏彤完成签到,获得积分10
9秒前
研友_8QyXr8完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
10秒前
ZTM完成签到,获得积分20
10秒前
赘婿的应助被火星上诗蕾采纳,获得10
11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
Aspects of Post-SPE Phonology 2000
CODESSA 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7854394
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9372802
关于积分的说明 20685821
捐赠科研通 7452422
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3344869
关于科研通互助平台的介绍 2487634
邀请新用户注册赠送积分活动 2368245