Self-supporting ZnO-Cu2S nanoflower arrays heterostructure with superhydrophilic and aerophobic properties for oxygen evolution reaction

纳米花 析氧 超亲水性 电催化剂 异质结 电解质 化学工程 材料科学 电子转移 分解水 电极 电化学 纳米技术 光催化 化学 催化作用 润湿 光电子学 纳米结构 光化学 物理化学 复合材料 生物化学 工程类
作者
Jiayao Jiang,Lili Wang,Jianmin Zhu,Ying Yang,Tianqi Wang,Haiyan Tao,Tingting Wang,Xiangting Dong
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:960: 170814-170814 被引量:19
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2023.170814
摘要

Oxygen evolution reaction (OER) is often considered as a major bottleneck in water splitting because of its slow kinetics and limited energy conversion efficiency. Herein, we constructed ZnO-Cu2S nanoflower arrays on copper foam (CF) substrate with porous structure and high conductivity for accelerated mass transfer and electron transfer. The ZnO-Cu2S heterostructure can generate a simple electron transport pathway, optimize the water adsorption energy, and thus improve the electrochemical performance. Meanwhile, superhydrophilic and aerophobic of ZnO-Cu2S/CF is conducive to the immersion of electrolyte, and the bubbles can be quickly detached from the electrode surface. As a result, the current density of ZnO-Cu2S/CF is 20 mA·cm-2, the potential is only 1.359 V, and it is stable for 24 h. The improvement of OER performance of electrocatalyst is mainly due to the increase of active sites, the acceleration of electron transfer between electrode and electrolyte, and the synergistic effect between ZnO and Cu2S. The design concept of ZnO-Cu2S/CF with aerophobic heterostructures provides new ideas for the design and synthesis of future 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
刚刚
薯片发布了新的文献求助10
1秒前
xyg发布了新的文献求助10
1秒前
爆米花应助xyg采纳,获得10
4秒前
Nj完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
4秒前
李健的小迷弟应助zoe采纳,获得10
5秒前
LUOY1发布了新的文献求助10
7秒前
小王发布了新的文献求助10
7秒前
上官若男应助1111采纳,获得10
7秒前
小爱同学完成签到 ,获得积分20
8秒前
spc68应助小易采纳,获得10
8秒前
9秒前
薯片发布了新的文献求助10
10秒前
cindy发布了新的文献求助10
11秒前
科研通AI2S应助18726352502采纳,获得10
11秒前
12秒前
MMM关注了科研通微信公众号
12秒前
14秒前
15秒前
hyq发布了新的文献求助10
15秒前
songyk发布了新的文献求助10
16秒前
小王完成签到,获得积分20
18秒前
18726352502完成签到,获得积分10
19秒前
初滞发布了新的文献求助10
20秒前
邦邦完成签到,获得积分10
20秒前
23秒前
Elma发布了新的文献求助10
24秒前
丘比特应助666采纳,获得10
25秒前
26秒前
香蕉觅云应助LUOY1采纳,获得10
27秒前
rr发布了新的文献求助10
28秒前
31秒前
Ava应助薯片采纳,获得10
31秒前
31秒前
美丽语蝶发布了新的文献求助10
33秒前
英俊的铭应助梦里格斗家采纳,获得10
34秒前
Ps发布了新的文献求助10
34秒前
白火完成签到,获得积分10
35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
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6433747
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8249034
关于积分的说明 17544387
捐赠科研通 5491437
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2897083
邀请新用户注册赠送积分活动 1873654
关于科研通互助平台的介绍 1714310