Atomic Layer Deposition Inducing Integration of Co, N Codoped Carbon Sphere on 3D Foam with Hierarchically Porous Structures for Flexible Hydrogen Producing Device

材料科学 过电位 塔菲尔方程 复合数 沸石咪唑盐骨架 碳纤维 原子层沉积 化学工程 多孔性 纳米技术 电解质 咪唑酯 金属有机骨架 图层(电子) 电极 制氢 复合材料 电化学 吸附 有机化学 化学 物理化学 工程类
作者
Zhe Zhao,Zhiwei Zhang,Yuting Zhao,Jinrun Liu,Chang Liu,Zhijie Wang,Gengfeng Zheng,Gaoshan Huang,Yongfeng Mei
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:29 (48) 被引量:34
标识
DOI:10.1002/adfm.201906365
摘要

Abstract Integration of metal–organic frameworks on deformation tolerant substrates exhibits a promising prospect in flexible electrode applications. A straightforward synthesis utilizing atomic layer deposition pretreating to induce the growth of a zeolitic imidazolate framework‐67 (ZIF‐67) layer on carbon foam (CF), which maintains high ZIF‐67 loading with a hierarchically porous structure and large surface area of 453 m 2 g −1 is presented. With a subsequent pyrolysis process, three‐dimensional composite structures are obtained with Co, N codoped carbon spheres attached firmly on the CF framework, and CF bridges the individual carbon spheres to construct a conductive pathway. The composites are used as a flexible electrode for hydrogen production both in acid and alkaline electrolytes. The advances in the composite structure, such as the hierarchically porous structure, large surface area, and high loading of active material, lead to excellent electrochemical performance in terms of low overpotential of 142 mV and low Tafel slope of 73 mV dec −1 in 0.5 m H 2 SO 4 . Most importantly, the composite structure with outstanding flexible property shows good catalytic performance under remarkable deformation, and after 100 repeated compression–recovery cycles, the performance degrades slightly. This work provides a new design of flexible electrode, which is promising for the hydrogen production industry.
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
3秒前
zhouzhou完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
4秒前
调皮的凝旋完成签到,获得积分10
6秒前
清欢发布了新的文献求助10
7秒前
DR发布了新的文献求助10
8秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
9秒前
9秒前
9秒前
李健应助坚定凝安采纳,获得10
11秒前
12秒前
格拉希尔发布了新的文献求助10
12秒前
凡之完成签到,获得积分10
12秒前
hj关闭了hj文献求助
13秒前
xiaofenzi发布了新的文献求助10
14秒前
是小叮当完成签到 ,获得积分10
15秒前
清欢完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
自然凝竹完成签到,获得积分10
16秒前
凡之发布了新的文献求助10
17秒前
19秒前
酷炫莺发布了新的文献求助10
20秒前
沸腾的大海完成签到,获得积分10
21秒前
和谐的清发布了新的文献求助10
21秒前
兴奋平松完成签到,获得积分10
22秒前
乐乐应助小小采纳,获得10
22秒前
seele发布了新的文献求助10
22秒前
SIREN发布了新的文献求助10
24秒前
刘雪完成签到 ,获得积分10
24秒前
24秒前
鸿鹄在天涯完成签到 ,获得积分10
24秒前
科研通AI5应助科研轮回采纳,获得10
26秒前
高分求助中
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
Advances in Underwater Acoustics, Structural Acoustics, and Computational Methodologies 400
Getting Published in SSCI Journals: 200+ Questions and Answers for Absolute Beginners 300
The Monocyte-to-HDL ratio (MHR) as a prognostic and diagnostic biomarker in Acute Ischemic Stroke: A systematic review with meta-analysis (P9-14.010) 240
Pleistocene Mammals of North America 200
The Rice Blast Fungus and Allied Species: A Monograph of the Fungal Order Magnaporthales 200
Mapping the Stars: Celebrity, Metonymy, and the Networked Politics of Identity 200
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 3832775
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3375232
关于积分的说明 10488018
捐赠科研通 3094827
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1704016
邀请新用户注册赠送积分活动 819723
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 771623