Nitrogen Plasma Activates CoMn-Layered Double Hydroxides for Superior Electrochemical Oxygen Evolution

化学 析氧 等离子体 氢氧化物 层状双氢氧化物 电化学 无机化学 氧气 氮气 化学工程 电极 物理化学 有机化学 物理 量子力学 工程类
作者
Lin Yang,Qian Lin,Daying Guo,Lianhui Wu,Zhixi Guan,Huile Jin,Guoyong Fang,Xi’an Chen,Shun Wang
出处
期刊:Inorganic Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:62 (42): 17565-17574 被引量:10
标识
DOI:10.1021/acs.inorgchem.3c03301
摘要

Bimetallic layered double hydroxide is considered an ideal electrocatalytic material. However, due to the poor electrical conductivity of the bimetallic layered structure, obtaining highly active and stable catalysts through facile regulation strategies remains a great challenge. Herein, we use a simple corrosion strategy and nitrogen plasma technology to convert cobalt-based metal-organic frameworks into nitrogen-doped CoMn bimetallic layered double hydroxides (CoMn-LDH). Under the condition of regulating the local coordination environment of the catalytic active site and the presence of rich oxygen vacancy defects, N@CoMn-LDH/CC generates a low overpotential of 219 mV at 10 mA cm-2, which exceeds that of the commercial RuO2 catalyst. Density functional theory calculation shows that nitrogen doping improves the adsorption energy of the Mn site for oxygen evolution intermediates and reduces the reaction energy barrier of the Co site. Meanwhile, experiments and theoretical calculations verify that the mechanism of nitrogen doping regulating the oxygen evolution reaction (OER) follows the lattice oxygen oxidation mechanism, avoiding the collapse of the structure caused by catalyst reconstruction, thus improving the stability of oxygen evolution. This work provides a new simple strategy for the preparation of catalysts for a superior electrocatalytic oxygen evolution reaction.
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
刚刚
MM完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
1秒前
1秒前
AAA右美托咪定完成签到,获得积分10
2秒前
pluto应助princess采纳,获得10
3秒前
哭泣剑封完成签到,获得积分10
3秒前
MM发布了新的文献求助10
4秒前
霸气老师发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
Iris完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
5秒前
希望天下0贩的0应助yy采纳,获得10
5秒前
易渤超发布了新的文献求助10
6秒前
Nan语完成签到,获得积分10
6秒前
123发布了新的文献求助60
7秒前
Orange应助颖火虫采纳,获得10
7秒前
qqq发布了新的文献求助10
7秒前
yy发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
维嘉完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
9秒前
9秒前
9秒前
严泠发布了新的文献求助50
9秒前
11秒前
liliya发布了新的文献求助10
11秒前
大胆妙竹完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
bkagyin应助悦耳的易梦采纳,获得10
12秒前
加油发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
慕青应助薄荷源星球采纳,获得10
12秒前
xxxllllll发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
科研通AI6应助易渤超采纳,获得30
13秒前
CodeCraft应助joicelee199采纳,获得10
14秒前
高分求助中
Theoretical Modelling of Unbonded Flexible Pipe Cross-Sections 10000
(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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Stop Talking About Wellbeing: A Pragmatic Approach to Teacher Workload 500
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5615105
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4700011
关于积分的说明 14906187
捐赠科研通 4741141
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2547938
邀请新用户注册赠送积分活动 1511682
关于科研通互助平台的介绍 1473736